可生物降解塑料
現如今,塑料對環境帶來的壓力愈發的需要被重視??缮锝到馑芰弦仓饾u成為了行業大勢所在。
越升在可生物降解塑料擠出造粒設備方面有較大的技術人才投入和技術儲備。我們可以為可生物降解塑料擠出造粒提供整套設備及解決方案。
塑料是過去 100 年來人類最好的現代發明之一,為我們的生活帶來了非凡的好處。但是,由于其耐用性和長壽命,廢棄的塑料垃圾成為了“更綠色、更美好”世界的巨大挑戰。

目錄
面臨的挑戰
- 當塑料被廢棄時,它的耐用性也就成了問題——塑料通常需要 500 到 1000 年才能自然降解
- 在其自然降解過程中,塑料會破碎成為危險的塑料微顆粒
- 人類行為和不當的廢物管理每年可導致多達 800 萬噸塑料“泄漏”到海洋中
為什么選擇可降解解決方案?
我們相信 3R(減少、再利用、回收)的潛在好處,并且我們也提倡它,但這還不夠,因為它不涉及塑料的最終報廢。我們需要第 4 次 R — 最終回到地球生態中。這將真正使塑料自然地返回地球整個生態,并從整體上形成生態循環。
減少用量
我們應該只使用我們需要的東西??梢酝ㄟ^實施一些措施來推進。比如教育、宣傳、激勵和抑制措施(例如付費塑料購物袋)。
重復使用
從產品設計著手,并教育鼓勵人們盡可能地重復使用塑料制品。例如在印度尼西亞,薄塑料購物袋被大量用作垃圾桶內襯。
回收
繼續提高塑料回收率至關重要;我們都應該在這方面盡力而為。然而,我們也需要認識到在實用技術(例如,多層層壓塑料包裝)和經濟(例如,聚苯乙烯以及其他低價值物品難以合理經濟地收集起來)的是存在限制的。另外,塑料通常也不能無限制的重復回收(它的性能會降低)。
回歸地球生態
在考慮到上述所有 3R 后,生物可降解技術將在化學和分子水平上降解塑料——切斷其長碳氫鏈(而不是物理碎片?。⒃试S微生物消耗它,從而減少垃圾填埋場的積累。它會在2-5年內降解,比天然降解所要花費的500-1000年要好得多。
越升的解決方案
1) 生物降解的功能母粒
生物可降解功能母粒與PE/PET/PP等任何塑料復合,加速塑料的分子和化學降解,從而幫助解決塑料垃圾的大量堆積問題。
我們來自印度尼西亞的客戶Greenhope擁有這種名為 Oxium 的母粒,該母粒已獲得美國專利。Oxium 的專有配方由天然可用的礦物質制成,這些礦物質是無毒、非重金屬的。
Oxium 用作常規塑料生產的低劑量添加劑,已被證明是一種有效且經濟的解決方案。
擠出機技術規格:
Model | Diameter (mm) | Max. Speed (rpm) | Motor (kW) | L/D | Output (kg/hr) |
---|---|---|---|---|---|
SAT40 | 41 | 500 | 45 | 44 | 80-100 |
SAT52 | 51.4 | 500 | 90 | 44 | 200-300 |
SAT65 | 62.4 | 500 | 320 | 44 | 300-400 |
2)生物降解塑料:PPC、PABT、PLA、PBS、PCL、TPS、PVA、PVOH
a) 熔融 PBAT 與 PLA 或 PPC 共混
- 將溫度為240℃的熔融PBAT物料通過熔體泵送入雙螺桿擠出機,通過失重稱喂料將PLA或PPC粒料和擴鏈劑加入擠出機。這是直接共混,與PBAT顆粒與PLA或PPC共混相比,可以節省40%的能量和提供更好的分散性
- 需要長 L/D 才能做出反應
- 需要水下造粒系統以實現高產量和自動加工
- 需要真空包裝系統
擠出機技術規格:
Model | Diameter (mm) | Max. Speed (rpm) | Motor (kW) | L/D | Output (kg/hr) |
---|---|---|---|---|---|
SAT110 | 108 | 300 | 250 | 56 | 1200-1500 |
SAT135 | 130 | 300 | 355 | 56 | 1800-2200 |
SAT150 | 150 | 300 | 455 | 56 | 2600-3000 |
b) PLA/PBS與淀粉粉共混
- 預混和長 L/D 以獲得更好的分散效果
- 專用的防架橋喂料裝置
- PLA基材風冷模面切粒,PBS基材風冷拉條造粒
- 需要真空包裝系統
c) PVA與淀粉的復合
- 用于預混和反應的兩級混合器
- 專用的防架橋喂料裝置
- 風冷模面切粒系統,模頭需要水冷夾套
- 需要真空包裝系統