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銜接上文:
其實現方法,就是可以對不可降解的PE類氣泡膜,氣柱袋進行降解升級,比如在PE類氣泡膜,氣柱袋生產中,在PE原料里加入厭氧降解料,來制作可降解PE類氣泡膜,氣柱袋,這種做法使用簡單,總成本僅僅相當于PLA類塑料袋的三分之一或四分之一。該方法可借助于厭氧生物降解技術來進行實現。目前我們在這個上面做了很多的探索,其ECO技術就是對不可降解的PE類氣泡膜,氣柱袋降解升級的一款專用料。
厭氧生物降解母粒是一種有機添加劑,由傳統塑料注入厭氧有機助劑制成, 該助劑通過由細菌引起的化學活動把塑料引入生物降解階段,最后只留下自然氣體和生物能量。添加ECO 厭氧生降解物母粒后塑料能夠通過厭氧消化在垃圾堆填區里進行生物降解,支持海洋降解。
厭氧生降解物母粒通過一系列的化學和生物程序把塑料引進生物降解的厭氧環境里(該程序稱為生物同化)。允許微生物制造一種生物膜結構來滲透塑料。該生物膜只要無氧/厭氧的情況下形成,即垃圾填埋場和深海環境中;同時有助于擴大分子結構,為微生物制造更大空間并在聚合物鏈上發出吸引其它微生物的化學信號來進食塑料,提升了生物降解速率。
大自然中的厭氧降解時刻在發生,因為過程是相對緩慢的過程所以不容易被察覺,但是,添加了ECO厭氧生降解物母粒的固體有機物PE塑料可以大大加快該過程,它讓PE塑料以更高的速率完成了生物降解過程。讓塑料制品僅產生水、二氧化碳、沼氣和腐殖質(有機質),這與有機質相同的生物過程和殘留物是相同的。其降解實現過程包括如下:
有氧階段 –在此階段:
酶和分解化學物質充當覆蓋PE塑料的生物膜的催化劑。在這段時間內,好氧微生物逐漸形成,垃圾中的水分不斷積聚。標準PE塑料的吸濕能力相對較小,但ECO厭氧生降解物母粒會導致進一步溶脹,從而削弱聚合物鍵。這為微生物生長創造了分子空間,這開始了需氧降解過程,在此過程中,氧氣轉化為二氧化碳。
厭氧,非甲烷化階段 :
氧濃度充分降低后,開始進行厭氧過程。在初始階段(水解),微生物菌落會吞噬顆粒,并通過酶促過程將大分子聚合物還原為更簡單的單體。E厭氧生降解物母粒導致PE聚合物鏈的額外溶脹和張開,并增加了群體感應。這進一步激發了微生物以增加其定殖和聚合物鏈的消耗。隨著時間的流逝,發生酸發生,其中簡單的單體被轉化為脂肪酸。在此階段,二氧化碳的產生迅速發生。
厭氧,產甲烷的非穩態 :
微生物菌落繼續生長,吞噬了PE聚合物鏈并創造了越來越大的分子空間。在該階段,發生產乙酸,將脂肪酸轉化為乙酸,二氧化碳和氫。隨著這一過程的繼續,CO2速率下降,制氫最終停止。
厭氧,產甲烷的穩態階段:
分解的最后階段涉及產甲烷。隨著微生物菌落繼續吞噬掉PE聚合物的其余表面,乙酸鹽轉化為甲烷和二氧化碳,并消耗了氫氣。這個過程一直持續到剩下的元素是腐殖質為止。這種高營養的土壤為微生物創造并改善了環境,并增強了分解的最終階段。
我們針對這個材料進行了多次的實驗測試,通過與生活垃圾,或海水進行混合后進入密閉空間進行測試,通過收集揮發的排放物進行化驗,測出排放物的種類與重量,具體操作如下。
從降解實驗看,完全滿足國家標準GB/T20197-2006對于降解塑料的定義,滿足國家標準。
檢測結果來自第三方檢測機構天祥
目前,已經有來自于全國各地的諸多氣泡膜,氣柱袋廠家對該厭氧降解料進行了嘗試,順利地實現了PE類氣泡膜,氣柱袋的降解升級。
該種技術不需要更改原有PE類不可降解氣泡膜,氣柱袋的生產設備和工藝,和基礎材料,添加ECO方法簡單,不增加任何成本,總成本較低,適合于傳統PE類不可降解氣泡膜,氣柱袋廠家的技術升級,同時也能保證原有PE類不可降解氣泡膜,氣柱袋的性能,比如氣密性,阻隔性,透明度,力學功能等,是傳統PE類不可降解氣泡膜,氣柱袋廠家升級的技術路徑,在全國各地的禁塑令背景下,這條技術升級之路勢在必行,不單單是為了迎合國家的政策,也是為了我們子孫后代的未來!