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生物分解塑料与生物基塑料图书信息

生物分解塑料与生物基塑料图书信息

生物分解塑料与生物基塑料

作 者: 翁云宣 等编著

出 版 社: 化学工业出版社

出版时间: 2010-7-1 字 数: 291000

开 本: 大32开

I S B N : 9787122081261

定价:¥35.00

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生物分解塑料与生物基塑料造价信息

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塑料U型卡

  • 品种:U型管卡;材质:HDPE;类型:塑料管用;规格(mm):80;颜色:黑色;说明:U型卡长期有50000个/袋现货;
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  • 2022-12-06
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塑料U型卡

  • 品种:U型管卡;材质:HDPE;类型:塑料管用;规格(mm):80;颜色:白色;说明:U型卡长期有50000个/袋现货;
  • 泓玺
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  • 郑州泓玺建材有限公司
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塑料

  • PC15
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塑料

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塑料

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塑料

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塑料

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塑料

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生物菌种

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生物菌种

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EM生物菌剂

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生物酶(菌种)

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生物菌剂

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  • 2021-02-03
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生物分解塑料与生物基塑料内容简介

本书从技术的角度出发,对生物分解与生物基塑料进行了系统的介绍,包括从技术革新到各个领域的应用,从制造技术、加工技术、应用技术到商品化现状、可回收性、能源替代等方面,以最新的技术现状为基础进行了总结。并对国外一些政策走向进行了阐述。

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生物分解塑料与生物基塑料目录

第1章 绪论

1 生物基塑料1.1 生物基塑料的定义1.2淀粉基塑料1.3 微生物合成的塑料1.4 生物基塑料的目的和意义2 降解塑料2.1 降解塑料的定义2.2 生物分解塑料的目的和意义3 降解塑料、生物分解塑料、可堆肥塑料与生物基塑料的区别3.1 降解性能的区别3.2 从原材料来源角度来区别3.3 从使用后废弃处理角度来区别

第2章 天然高分子材料塑料

1 概述1.1淀粉1.2 纤维素衍生物,植物纤维1.3 甲壳质、壳聚糖2 淀粉基塑料2.1 原淀粉2.2 淀粉基塑料2.3 淀粉基塑料实例2.4 淀粉含量的测定2.5 淀粉基塑料降解性能的评价3 木基塑料3.1 原材料及配方3.2 成型工艺

第3章 生物基生物分解塑料

1 概述1.1 聚乳酸1.2 微生物合成聚合物2 聚羟基烷酸酯2.1 简介2.2 聚羟基烷酸酯的生物合成2.3 聚羟基烷酸酯的分解机理2.4 聚羟基烷酸酯的检测2.5 聚羟基烷酸酯的性能2.6 聚羟基烷酸酯的成型3 聚乳酸3.1 简介3.2 乳酸的合成3.3 聚乳酸的合成3.4 聚乳酸的聚合机理3.5 共聚物3.6 聚乳酸的成型加工3.7 聚乳酸的性能改性3.8 聚乳酸生物分解机理

第4章 石化基生物分解塑料

1 概述1.1 二醇、脂肪族二元酸类聚酯1.2 引入芳香基的聚酯1.3 聚己内酯1.4 聚乙烯醇1.5 二氧化碳共聚物1.6 聚醚1.7 聚天冬氨酸1.8 脂肪族聚酯与聚酰胺的共聚体1.9 PPDO2 脂肪族二元酸和二元醇共聚物2.1 简介2.2 合成2.3 催化剂2.4 性能2.5 聚丁二酸丁二醇酯的成型加工2.6 聚丁二酸丁二醇酯的改性研究2.7 国内外生产现状2.8 应用3 引入芳香族的二元醇和二元酸共聚酯3.1 脂肪?芳香族共聚酯合成原料3.2 PBAT3.3 Biomax3.4 Eastar Bio4 聚乙烯醇1464.1 聚乙烯醇的性能特征4.2 聚乙烯醇淀粉合金4.3 聚乙烯醇淀粉合金的加工工艺和配方5 二氧化碳共聚物5.1 简介5.2 二氧化碳可降解塑料制备技术5.3 性能5.4 应用

第5章 生物基塑料和生物分解塑料的成型加工

第6章 生物分解塑料的应用

第7章 回收再利用

第8章 生物分解塑料的评价体系

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生物分解塑料与生物基塑料图书信息常见问题

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生物分解塑料与生物基塑料图书信息文献

生物基塑料发展势头迅猛 生物基塑料发展势头迅猛

生物基塑料发展势头迅猛

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大小:88KB

页数: 未知

在对当前生物基塑料走势进行研究后,RnRMarketResearch咨询公司市场分析师日前作出预测称,未来4年全球生物基塑料需求将以19%的年增长率上涨,2017年其市场需求量将达950000t。

生物基塑料增塑剂 生物基塑料增塑剂

生物基塑料增塑剂

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大小:88KB

页数: 2页

DOW公司最近推出了一系列新的不含邻苯二甲酸酯的增塑剂,主要应用于电线绝缘护套。这种增塑剂由100%可再生原料制成。

生物塑料常见塑料

大到电视机的支架、电脑框体,小到小摆件、厨房垃圾袋等,生物塑料的身影随处可觅。

生物塑料自毁型

化学塑料制品在给人类带来各种方便的同时,也给人们带来难以想象的麻烦。由于有些废弃塑料在自然条件下不会降解,燃烧又会释放出有害气体,给生态环境造成了难以治理的污染。因此,各国科学家开始研制可以自行分解的自毁或自溶塑料,以解决这个问题。有人把它称作"绿色塑料"。 许多国家的公司都推出自己的生物自毁塑料。美国密茨根大学生物学家最早提出了"种植"可分解塑料的设想。他们用土豆和玉米为原料,植入塑料的遗传基因,使它们能在人工控制下生长出不含有害成分的生物塑料。美国帝国化学工林公司利用细菌把糖和有机酸制造成可生物降解的塑料。其方法与生产出乙醇的发酵工艺相似,所不同的只是,用的细菌是产碱杆菌属,能把喂食的物质转变成一种塑料,称为PHBV。细菌积累这种塑料是作为能量储存,就像人类和动物积存脂肪一样。当细菌积存的PHBV达到它们体重的80%时,就用蒸汽把这些细胞冲破,把塑料收集起来。PHBV具有与聚丙烯相似的性质,这种材料在废弃后,即使在潮湿的环境下也是稳定的,但在有微生物的情况下,它将降解为二氧化碳和水。

德国哥廷根大学微生物学家通过对一种细菌的特定基因隔离,使植物的细胞内部生成聚酯,利用这类聚酯,可制成植物型生化塑料。这类塑料在细菌作用下,分解成水和二氧化碳,因此这种塑料垃圾可作为植物肥料而回归大自然。日本工业技术研究院的科技人员用农林作物下脚料,如豆秸等制成可分解农用薄膜。另有一些科学家正在实验在塑料中添加淀粉类物质,这样以淀粉为食料的细菌则吞噬之,从而使其慢慢消失掉。

生物自毁塑料在医疗上用途颇广。在骨折手术中,它可以充当骨骼间的承托物。随着骨骼的愈合,它也会逐渐自行分解。医治破碎性骨折,医生通常使用不锈钢制作的螺母、螺钉。夹板和钻孔器,把碎骨固定起来。这种方法的缺点是要做两次手术,一次是植入这些不锈钢材料,一次是再把它们取出来。荷兰科学家发明一种塑料,植入体内大约两年便自行分解,变成二氧化碳和水。还有一种线状生物自毁塑料,可以代替传统的医用外科手术线缝合伤口。这种塑料手术线,可被身体逐渐吸收,免除拆线之苦恼。此外,用生物自毁塑料制成的药用胶囊,在体内会慢慢溶解,并且可控制药物进入血管的速度。

生物塑料强耐耗性

英国开发了一项名为Combine的研究计划,此项计划开发了一种耐耗性强的塑料。这种塑料不仅坚硬、重量轻,而且环保,可以用作汽车门、船壳、婴儿保育器以及类似的产品。普通塑料的半衰期为数千年,此计划研究的塑料原料采用的是植物,其半衰期短,是一种无害的合成塑料,也是第一次利用可再生资源制造结构材料和产品。创新的结合Combine计划的目的是通过对自然纤维和生物塑料的创新结合来开发一种高性能的、以生物为原料的合成物,这种合成物可以用作结构部件。现今,自然纤维只有填充成型短纤维和压缩成型的垫子纤维两种,但这两种都不能提供足够的强度和硬度来制造结构部件。自然纤维纱通常都是拧在一起的,这使得向其中注入粘性热塑树脂变得很困难。在这个计划中,麻纤维和亚麻纤维要经过加工,将之纺成连续的纤维,再织成高性能的纺织物。把这些纺织物与自毁型生物塑料如聚乳酸结合,然后通过真空袋成型和压缩成型使之成型为各种部件。最后还要进行表面处理,加强纤维与树脂之间的粘合。材料结合和加工技术还有待于改进,同时也要考虑材料将来的环境退化、混合性和可回收性等因素。

生物塑料耐高温型

上海研制的一种新型生物塑料。其耐热性大大提高,热变形温度超过100℃,可广泛用于一次性餐饮用具、一次性医疗用品等一次性器具,电子器件等产品的包装,以及农用薄膜、农药及化肥缓释材料等农用领域。

这种新型生物塑料可生物降解聚酯,采用了独创的生产工艺和催化剂。经国家塑料制品质量监督检验中心测试,经过94天其降解率即达到62.1%%,符合国家标准对生物可降解塑料的定义。该生物塑料可按一定比例与淀粉等生物原料共混、制成各种用品。这些用品废弃之后,便成为土壤中微生物的“食物”,从而实现无害化分解。

生物塑料生物质塑料

美国麻省大学阿姆赫斯特分校PaulJ.Dauenhauer率领的科研小组发现了一种生产生物质塑料的新方法,该方法成本低廉,以大多数的生物质为原料均能以75%的高收率获得对二甲苯(生物质塑料的关键原料),该项研究成果被发表在美国化学会《ACS催化》期刊上。对二甲苯被用来制造PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)塑料,其用途范围包括许多产品,如碳酸饮料瓶、食品包装、合成纤维服装,甚至汽车零部件。塑料工业均是以石油为原料生产对二甲苯;而新方法则能够以一种可再生的方式以生物质为原料制得该化学品,进而生产标有三角回收标志“1#”的塑料产品。该方法使用分子筛做催化剂,在高温生物反应器中通过三步反应就能将葡萄糖转化为对二甲苯。由于催化剂的纳米结构对生物反应效果的影响很大,这一特别设计的催化剂是成功的关键,它经过了一系列的优化改良,用于促进对二甲苯反应、提高收率。这是一项重大的突破,因为其他生产可再生对二甲苯的方法,要么成本昂贵(例如发酵),要么反应效率低下、产品收率低。今后,该方法还能够进一步优化以提高对二甲苯的收率并且降低成本,这项发现是创新能源催化中心(CCEI)研究由木质纤维素生物质制造生物燃料和化学品计划取得突破性进展的一部分。

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生物塑料各国研究

生物塑料俄罗斯

随着人们环保意识的增强,激发起对生物塑料需求的增长,生物塑料制造不用石油产品,使用后自我分解,聚乳酸是制造生物包装材料的原料。生物塑料价格比用石油产品制成的普通聚合物贵1-3倍,用生物塑料包装能有效抑制氧气、水蒸气、紫外线渗入,具有耐热性。虽然生物塑料产品成本高,但生物包装塑料需求仍然急剧增长。

生物塑料德国

Biop生产商计划在勃兰登堡建设欧洲第一座工厂,用土豆淀粉生产生物塑料,年生产能力约3.5万吨,美国Natureworks公司年产15万多吨玉米塑料。

生物塑料比利时

很多商店使用生物塑料包装水果、蔬菜和糕点。

生物塑料法国

2010年法国将允许超市只使用可分解材料纸袋。

生物塑料美国

生物降解塑料进入美国主流市场;尽管生物降解塑料的成本仍旧比传统塑料高出10%甚至更多,但生产企业却发现需求正在增长,这主要是因为消费者环保意识的增强以及环保法规的修订。此外,生物降解塑料制品的强度不断提高,为那些深知传统塑料危害的环卫工人和宠物主人带来了福音。

生物塑料中国

荷兰DSM投资2000万美元在中国天津建立天津国韵生物材料有限公司,主要用于在天津经济技术开发区建设中国最大的聚羟基烷酯类(PHA)聚合物。PHA是一种新的可再生聚合物,应用范围极广,包括汽车,生物医药和电子产品,纤维,薄膜和泡沫。

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生物塑料优势

一、生物塑料可以使用于生产塑料的石油消耗减少;

二、生物降解型塑料可以推动美国进展缓慢的塑料回收。据美国环境保护署(theU.S.EnvironmentalProtectionAgency)的资料显示,2005年美国仅有约6%的塑料得以回收。

三、生物塑料不含聚氯乙烯、邻苯二甲酸酯等有毒物质。这些毒素对健康的影响已受到广泛关注,部分国家地区已经法令禁止在玩具和婴儿用品中添加邻苯二甲酸酯。

四、生物塑料的研制都是从纯植物中获取,植物中含有大量淀粉和蛋白质,这也是生物塑料中丙烯酸、聚乳酸的主要来源,在植物中提取的丙烯酸、聚乳酸等再经过各种工艺生产制成生物可降解塑料材料,这在很大程度上避免了对环境的污染和破坏,这是传统塑料无法比拟的优越性。

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