只要方向是對的,就不怕路遠,銀銳一步一腳印在成長。
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荷里活兩年前有一出電影《電流戰爭》,(TheCurrent War)揭開發明家愛迪生黑暗一面,而被他打壓的天才發明家NikolaTesla(尼古拉.特斯拉),卻因為用發明造福人群的理想,潦倒一生。最詭異的是特斯拉離世的48小時內,他的發明筆記及手稿,被FBI全部取走及封存。這出戲也代表了現實世界的情況。
今天的美國為什么沒有就厭氧降解技術證書或指標呢?以下是其中的幾個原因:
1.時間的驗證 ---聚乳酸是1932年由美國杜拜公司發明的, 厭氧降解產品的發明比PLA遲了超70年,今天說全降解材料大部份人的會認為只有PLA 或PBAT。一個技術理論是需要很長時間的驗證才能被人認識,從初發明PLA 到現在已經有大約90 年歷史,所以我們也歡迎更多的科學討論,務求令更加多同業更快了解厭氧降解產品,但用那些段章取義的手法就不太理想。
2.既得利益者的打壓--- 為什么會有《電流戰爭》(TheCurrent War) 呢?今天在美國要印上BPI 的環保標志就必須經過BPI 組織的批準。但有多少年留意到BPI 是由什么組織或公司組成的呢?www.bpiworld.org/board
在BPI的主席委員名單中超過一半以上都是是制造生物基材料的供貨商。那他們會否支持會影響他們利益的產品出現呢? 這情況在中國也有點相近.
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/guides-use-environmental-marketing-claims-project-no.p954501-00167%C2%A0/00167-56718.pdf
大家看看國外對生物基材料的真實看法
3.美國FTC 在2010年曾經有文章就曾塑料厭氧降解技術作出肯定。但為什么得不到重視?這就如特斯拉的交流電原因比愛廸生的直流電原理更優越,卻得不到勝利的原因。市場上必定有亦必須要有先驅者。否則世界就不會有進步。我們是敢于接受新事物,新科技的先驅者,就怕受到不公平打壓。
4. 相對于現今的生物基材料, ECO 只是一只小蟲子, 所以不論在政府的桌案上, 資本市場上, 認知度都不如生物基材料, 這樣要被國家認可都要花上很多年的奮斗。像當初馬云說要在中國開始互聯網時,絕大部份人都認為他是瘋子加騙子,但誰想到他正乘著中國改革開放的風呢?今天相信很多人飲恨沒有跟他一起發瘋。時間會給大家證明一切!
市場上有很多騙子,就用有人用普通PE袋來說成全降解塑料袋一樣,這些行為都不可取。我們從2018年開始推廣到現在,記住我們沉淀了很多年,是2018年才開始,都是客戶自行做樣品,自行到國際第三方實驗室做降解測試的,結果也只有客戶才能收到,這樣保證了結果的公正性。從2017年到現在我們做了超過1000+份的測試報告. 全都顯示我們的材料能夠在厭氧堆埋環境下加速塑料生物降解.
事實上從外國不少的網站或文章都對堆肥降解的環保好處發出懷疑,但那又如何?大部分消費者都不懂分辨,但等到有一天這些問題浮現出來時,就會像今天各國禁止使用氧化降解添加劑一樣。
塑料厭氧降解并不能像工業堆肥標準測試那樣可透過建立非自然環境的條件加速物基塑料的降解速度,這更有利于在市場上的推廣。但塑料厭氧降解測試就暫時只能模擬堆埋場的環境來做測試,所以每個全降解測試都要耗上幾年時間。相信在2013 年時應該還沒有厭氧全降解的測試報告.某公眾號以一篇2013年的文章說降解劑在美國涉嫌虛假宣傳被罰博取眼球,首先我們仔細閱讀這篇老文章的內容,這些個案都是美國在2013針對處假聲明的案件,主要是客戶在包裝宣傳上用了不合美國法規的字眼或沒有按照測試報告的結果來表明被處罰,例如某家公司只做了 45天的降解測試,就用這果去推算完全降解的所需要時間,做了些全降解的標識被處罰。被一些媒體不明就里以為抓到把柄一樣,目的只為吸引一群不明真相的吃瓜群眾。
時隔七年,今天是2020年,EcoplasticsTechnology Limited,ECO這是我們的公司,我們的品牌,技術原理都不同于以往好不,一個嶄新的企業,不同于市面上的任何產品,雖然你們說他們做不到,但是ECO啃塑劑產品已經實現了100%塑料制品全降解的目標,請看以下標準看降解報告….
你們所抄的舊聞是2013年的,而我們這些超過90%以上的報告都是2013年以后做出的....
既然拿美國的2013年的舊事來講,我們就用2013年后的以后美國的標準和權威第三方檢測報告來回應。況且是我們降解的是100%的純塑料。
誰有能力封殺其他類型的技術路線?
因為最終還是市場說了算
良好的市場環境是.....百家爭鳴 百花齊放
起得早未必身體好
但是還望手下留情
最后,我們重溫一下可降解塑料的定義:可降解塑料,是指在自然界如土壤、沙土、淡水環境、海水環境、特定條件如堆肥化條件或厭氧消化條件中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并最終完全降解變成二氧化碳(CO2)或/和甲烷(CH4)、水(H2O)及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質(如微生物尸體等)的塑料。