През последните години дискурсът за устойчиви материали набра безпрецедентен импулс, паралелно с нарастващата осведоменост за екологичните последици, свързани с конвенционалните пластмаси. Биоразградимите материали се превърнаха в маяк на надеждата, въплъщавайки етоса на кръговата икономика и отговорното използване на ресурсите. Биоразградимите материали обхващат разнообразен набор от категории, като всяка от тях допринася за намаляването на въздействието върху околната среда.
1.Pha
Полихидроксиалканоатите (PHA) са биоразградими полимери, синтезирани от микроорганизми, обикновено бактерии при специфични условия. Съставен от мономери на хидроксиалканова киселина, PHA се отличава със своята биоразградимост, възобновяеми източници от растителни захари и многостранни свойства на материала. С приложения, вариращи от опаковки до медицински изделия, PHA представлява обещаваща екологична алтернатива на конвенционалните пластмаси, макар и изправена пред постоянните предизвикателства в рентабилността и мащабното производство.

2.pla
Полилактичната киселина (PLA) е биоразградима и биоактивна термопластична, получена от възобновяеми ресурси като царевично нишесте или захарна тръстика. Известен със своята прозрачна и кристална природа, PLA проявява похвални механични свойства. Широко използвани в различни приложения, включително опаковки, текстил и биомедицински устройства, PLA се празнува заради своята биосъвместимост и капацитет за намаляване на въздействието върху околната среда. Като устойчива алтернатива на традиционните пластмаси, PLA се привежда в съответствие с нарастващия акцент върху екологичните материали в различни индустрии. Процесът на производство на полилактична киселина е без замърсяване и продуктът е биоразградим. Той осъзнава цикъла в природата и е зелен полимерен материал.

3. Келулоза
Целулоза, получен от растителните клетъчни стени, е многостранен материал, който все повече привлича внимание в опаковката. Като възобновяем и изобилен ресурс, целулозата предлага устойчива алтернатива на конвенционалните опаковъчни материали. Независимо дали са получени от остатъци от дървесна целулоза, памук или селскостопански, опаковката на базата на целулоза осигурява няколко предимства. Определени формулировки също могат да бъдат проектирани така, че да бъдат компостируеми, допринасящи за намаляване на отпадъците от околната среда, съпоставени за традиционните опаковъчни материали, опциите на базата на целулоза често имат по-нисък въглероден отпечатък.

4.ppc
Полипропилен карбонатът (PPC) е термопластичен полимер, който комбинира свойствата на полипропилен с тези на поликарбонат. Това е биоразградим материал и биоразградим, предлагащ екологична алтернатива на традиционните пластмаси. PPC се получава от въглероден диоксид и пропиленов оксид, което го прави възобновяем и устойчив вариант.PPC е проектиран да бъде биоразградим при определени условия, което му позволява да се разпадне на естествени компоненти във времето, допринасяйки за намаляване на въздействието върху околната среда.

5.phb
Полихидроксибутират (PHB) е биоразградим и полиестер на базата на био, който принадлежи към семейството на полихидроксиалканоати (PHAs). PHB се синтезира от различни микроорганизми като материал за съхранение на енергия. Той е забележителен със своята биоразградимост, възобновяеми източници и термопластичен характер, което го прави обещаващ кандидат в стремежа за устойчиви алтернативи на традиционните пластмаси. PHB по своята същност е биоразградим, което означава, че може да бъде разграден от микроорганизми в различни среди, допринасяйки за намалено въздействие върху околната среда в сравнение с небиоразградимите пластмаси.

6. Старх
В сферата на опаковката нишесте играе основна роля като устойчив и биоразградим материал, предлагайки екологични алтернативи на конвенционалните пластмаси. Получени от растителни източници, опаковките на базата на нишесте се привеждат в съответствие с глобалните усилия за намаляване на въздействието върху опаковките на околната среда.

7.PBAT
PBAT е биоразградим и компостируем полимер, принадлежащ към семейството на алифатично-ароматни съполиестери. Този универсален материал е предназначен за справяне с опасенията на околната среда, свързани с традиционните пластмаси, предлагайки по -устойчива алтернатива. PBAT може да се извлече от възобновяеми ресурси, като растителни суровини. Това възобновяемо снабдяване се привежда в съответствие с целта за намаляване на зависимостта от крайните изкопаеми ресурси. И е предназначен да биоразгражда при специфични условия на околната среда. Микроорганизмите разграждат полимера на естествени странични продукти, допринасяйки за намаляване на пластмасовите отпадъци.

Въвеждането на биоразградими материали бележи значително преминаване към устойчиви практики в различни индустрии. Тези материали, получени от възобновяеми източници, имат присъщата способност естествено да се разлагат, намалявайки въздействието върху околната среда. Забележителните примери включват полихидроксиалканоати (PHA), полилактична киселина (PLA) и полипропилен карбонат (PPC), всяка от които предлага уникални имоти като биоразградимост, възобновяеми източници и гъвкавост. Възприемането на биоразградими материали се привежда в съответствие с глобалния тласък за екологични алтернативи на традиционните пластмаси, адресирайки опасенията, свързани с замърсяването и изчерпването на ресурсите. Тези материали намират приложения в опаковките, текстила и медицинските изделия, допринасяйки за кръгова икономика, където продуктите са проектирани с техните съображения за края на живота. Въпреки предизвикателствата като ефективността на разходите и мащабното производство, текущите изследвания и технологичния напредък имат за цел да повишат жизнеспособността на биоразградимите материали, като насърчават по-устойчивото и екологично съзнателно бъдеще.
Време за публикация: DEC-07-2023