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可降解塑料的发展机遇

  各国的“限塑令”逐渐升级为“禁塑令”。以欧盟的政策衍变为例,欧盟2015年就发布了限塑指令,目标是在2019年底欧盟国家的民众每年每人消耗不超过90个塑料袋,而在2025年,这个数字减少到40。指令发布后,各个成员国都踏上了“限塑之路”。2018年,欧盟议会又通过了一项关于控制塑料废弃物的法令。根据法令,自2021年起,欧盟将禁止成员国使用饮管、餐具和棉花棒等10种一次性塑料制品,这些用品将由纸、秸秆或可重复使用的硬塑料替代。

  塑料瓶将根据现有的回收模式单独收集;到2025年,要求成员国的一次性塑料瓶回收率达到90%。同时,法案还要求制造商必须对其塑料产品和包装的情况承担更多责任。范围内“禁塑令”的实施推动了可降解塑料需求增长。今年1月份国家发改委和生态环境部发出“禁塑令”之后,目前国内已有29个省市相继颁布了具体落地实施方案。距离版'限塑令'实施大限不足2个月,各地正加紧落实具体方案。近期,北京市发改委等部门就《北京市塑料污染治理行动计划(2020-2025年)(征求意见稿)》提出对六大重点行业塑料污染治理措施及日程。浙江省9部门联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施办法》要求禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。《关于进一步加强塑料污染治理的意见》要求在2025年完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度,对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》要求各地在8月中旬前出台省级实施方案,确保如期完成目标任务。中国每年约消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨,且随着快递、外卖业务的快速发展,塑料需求持续增长。而对于这些领域,特别适用生物可降解塑料。假设替代10%,即可新增90万吨以上可降解塑料需求。太平洋证券认为随着技术进步、规模化生产、成本下降、环保理念提升,可降解塑料未来成长空间10倍以上。

PLA对PBAT改性

聚对苯二甲酸–己二酸–丁二酯(PBAT)是一种新型可生物降解共聚酯,目前,针对PBAT共混改性的研究多集中在利用淀粉以及塑化淀粉填充改性PBAT等方面。但加入塑化淀粉会较大程度降低PBAT材料的拉伸强度和模量。

聚乳酸(生物可降解塑料)则是另一种应用广泛的可生物降解聚合物树脂,和PBAT具有完全相反的力学性能,因此,利用共混法将两者制成共混物是性能互补的有效手段,且所得共混材料和制品具有完全的可生物降解性。

目前,利用柔性PBAT对生物可降解塑料基体进行增韧改性的研究报道较多,而利用高强度PLA对PBAT树脂进行增强改性的研究报道很少。

相关研究显示,加入PLA能够较好地提高PBAT的拉伸屈服强度,但其断裂伸长率却大幅度降低。这是由于两者的相容性不佳,导致相界面脱粘所致。

生物可降解塑料用ADR扩链剂改性一、 如何低成本

  合成高分子量聚乳——用扩链剂改性!PLA分子链长支链数量少、相对分子质量低,耐热性差,且由于加工过程中存在热降解、氧化和水解等现象,易造成分子链断裂,使熔体黏度进一步降低。这些缺陷的存在限制PLA在工业上的许多应用。因此为了使其能够更广泛地被应用,需要进行适当改性,使其满足不同使用要求。采用扩链技术改性可使PLA分子支链化,有效提高PLA的相对分子质量,补偿加工过程中相对分子质量的损失,提高熔体强度。扩链后发泡是改善PLA发泡效果的简单有效的方法。

二、 扩链改性的反应原理扩链改性是指在PLA分子链中引入其它分子链或活性官能团,以增加PLA分子链末端长度和改变微观结构,使分子链的规整度降低的改性方式,它可以有效地改善PLA材料的性能缺陷。

2.(德国BASF公司)ADR4370与PBAT发生扩链反应在PBAT中加入ADR可以使PBAT发生扩链反应,扩链反应如下图所示,其中ADR的环氧基团与PBAT中的端羧基和端羟基进行反应,环氧基团被打开反应生成醚键和酯键,ADR上有多个环氧基团,端基被反应的PBAT作为长支链连接在另一个PBAT长链上发生交联,而端羧基与环氧基团发生反应含量会下降。相对分子质量、力学性能、结晶温度升高;

  近年来,扩链法逐渐成为制备高分子量聚乳酸的一种快速而的方法,其优点在于少量的扩链剂便能明显地提高聚乳酸的分子量,成本较低,且扩链剂的加入不改变聚乳酸的可降解性,这对PLA的回收利用同样有意义。此外,扩链反应的偶联作用能够对增韧改性聚乳酸的多相共混体系进行反应增容,而通过扩链反应将功能基团引入PLA中则能够赋予其某种特殊的功能从而使聚乳酸满足更多领域的应用需求。

 
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