生物降解塑料歸屬于新材料,現階段尚處在產業發展規劃的早期環節,必須很多的研發投入、機器設備資金投入、實驗資金投入等。目前產業鏈經營規模小且分散化,成本相對高。盡管現階段生物降解塑膠制品與傳統式塑膠制品對比,相對性價錢是傳統式塑膠制品的2倍上下,可是生物降解塑膠制品的零售價格不高,都是在顧客可以進行的范圍內。
伴隨著地膜需求量的持續提升,日積月累,土壤中的地膜殘留量越來越大。很多殘膜促使土壤越來越結塊、土壤滲透性減少、水分和營養物質運送遇阻,農作物的生長發育和發育遭受阻攔,隨著造成糧食作物限產歉收。
與高密度聚乙烯地膜對比,可生物降解地膜能在功效下轉化為CO2、H2O以及所含原素的酸化碳酸鹽,Z終參加微生物新陳代謝循環系統,在土壤中沒有殘留,其運用正得到很多的關心。
塑膠的生物降解性能常見的測試標準包含數據可視化觀查、品質損害、結構力學性能和相對分子質量的轉變、CO釋放出來量/O2攝取量、平板電腦塑造法等。也有一些可以用于評定高聚物原料的生物降解性能,包含傅立葉紅外光譜分析(FTIR)、差示掃描儀量熱(DSC)、磁共振(NMR)、X能譜儀(XPS)、X射線衍射(XRD)、表面張力剖析、吸水性等。
大家對加上表層處理過的云杉木化學纖維提高PLA復合材質開展有氧運動堆肥試驗,檢驗堆肥全過程形成的CO2來表現生物降解率,通過4個月堆肥試件生物降解率均超出90%。分析表明復合材質最初的溶解是因為堆肥全過程中的水解功效而致,相對分子質量的降低是由表層水解、總體水解和化學纖維頁面水解而致。原材料經溶解后均斷裂為一小塊,色調變灰褐,SEM剖析發覺PLA與化學纖維頁面融合變弱和脫落,而且發生很多孔眼和裂縫,以上結果均認證了復合材質具有優良生物降解性。