Qu’est-ce qu’un matériau biodégradable ?

2024-12-27

Le plastique biodégradable est un matériau polymère doté d'excellentes performances, qui peut être complètement décomposé par les micro-organismes environnementaux après avoir été jeté, et finalement inorganisé pour faire partie du cycle du carbone dans la nature. Lesacs à mainproduits par Wenzhou Xiaqila Packing Co., Ltd. ont des effets de décomposition biologique. Aujourd’hui, expliquons ce que sont les matériaux biodégradables ?

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Les matériaux entièrement biodégradables peuvent être entièrement décomposés par des micro-organismes et avoir un effet positif sur l'environnement.


En créant la civilisation moderne, les humains entraînent également des effets négatifs : la pollution blanche. La vaisselle jetable, les produits en plastique jetables et le paillis agricole sont difficiles à recycler et leurs méthodes de traitement sont principalement l'incinération et l'enfouissement. L'incinération produira une grande quantité de gaz nocifs et polluera l'environnement ; l'enfouissement signifie que les polymères ne peuvent pas être décomposés par des micro-organismes en peu de temps, ce qui pollue également l'environnement. La présence de films plastiques rejetés dans le sol entrave le développement des racines des cultures et l'absorption de l'eau et des nutriments, réduit la perméabilité du sol et entraîne une réduction des rendements des cultures ; manger un film plastique jeté entraînera une occlusion intestinale et la mort ; Les filets de pêche et les lignes de pêche en fibres synthétiques perdus ou abandonnés dans l'océan ont causé des dommages considérables à la vie marine. Il est donc impératif de promouvoir une consommation verte et de renforcer la protection de l'environnement. Face à des ressources pétrolières de plus en plus épuisées, les matériaux biodégradables à la mode deviennent un haut lieu de recherche et développement en tant que produits de haute technologie et produits respectueux de l'environnement.


Les matériaux biodégradables peuvent être grossièrement divisés en deux catégories selon leur processus de biodégradation


Une catégorie est constituée de matériaux entièrement biodégradables, tels que la cellulose polymère naturelle, la polycaprolactone synthétique, etc., dont la décomposition provient principalement : ① de la croissance rapide des micro-organismes, entraînant l'effondrement physique de la structure plastique ; ② en raison de l'action biochimique des micro-organismes, de diverses hydrolyses sous catalyse enzymatique ou catalyse acide-base ; ③ dégradation de la chaîne des radicaux libres causée par divers autres facteurs. L’autre type est constitué de matériaux biodégradables, tels qu’un mélange d’amidon et de polyéthylène. La décomposition est principalement due à la destruction des additifs et à l'affaiblissement de la chaîne polymère, ce qui dégrade le poids moléculaire du polymère à un niveau pouvant être digéré par les micro-organismes, et finalement se décompose en dioxyde de carbone (CO2) et en eau.

Les plastiques semi-biodégradables comprennent actuellement principalement le polyéthylène PE modifié (ou chargé) avec de l'amidon, le polypropylène PP, le polychlorure de vinyle PVC, le polystyrène PS, etc. Des études ont montré que les sacs en plastique biodégradables à base d'amidon finiraient par entrer dans les décharges sans exposition au soleil. Même s'il y a un effet de biodégradation, la dégradation qui se produit est principalement une biodégradation, mais le polyéthylène contenu est difficile à décomposer.


Pour résoudre la pollution de l'environnement, bien que les plastiques à base d'amidon soient plus efficaces que les produits en plastique jetables, car ils utilisent toujours des matériaux en polyéthylène ou en polyester non biodégradables comme matières premières, en plus de l'amidon ajouté qui peut être dégradé, la grande quantité restante de polyéthylène ou le polyester restera toujours et ne pourra pas être complètement biodégradé. Il n'est décomposé qu'en fragments et ne peut pas être recyclé. La situation est encore pire après leur entrée dans le sol, provoquant une confusion dans le traitement des déchets. Par conséquent, les matériaux entièrement biodégradables sont devenus le centre de recherche des matériaux dégradables.


L'acide polylactique a été développé pour la première fois par Shimadzu Corporation et Kanebo Corporation du Japon. C'est un polymère obtenu par polymérisation avec de l'acide lactique comme matière première principale. L'acide lactique est un composé naturel que l'on trouve couramment chez les animaux, les plantes et les micro-organismes. Il est très facile de se décomposer naturellement. Sa fibre a d'excellentes performances, qui se situent entre les fibres synthétiques et les fibres naturelles. Elle est plus hydrophile que la fibre de polyester et a une densité spécifique inférieure à celle de la fibre de polyester. Il a une excellente sensation au toucher, un drapé et un aspect excellents, une bonne résilience, une excellente rétention des boucles et des boucles, un retrait contrôlable, une résistance de 62 cN/tex, non affecté par la lumière ultraviolette, peut être teint avec une variété de colorants, une aptitude au traitement exceptionnelle, une température de liaison thermique contrôlable, température de fusion des cristaux pouvant atteindre 120 ℃-230 ℃ et faible inflammabilité.


La principale caractéristique du monomère d’acide lactique est qu’il existe sous deux formes optiquement actives. La technologie de l'acide polylactique utilise cette propriété unique du polymère pour contrôler le point de fusion des cristaux du produit en contrôlant le rapport et la répartition des isomères D et L sur la chaîne polymère.


L'acide poly-L-lactique (PLLC) est un matériau polymère synthétisé par des méthodes chimiques utilisant de l'acide L-lactique fermenté à partir de bioressources telles que l'amidon et la mélasse comme matières premières. Le PLLC est un matériau thermoplastique ayant une plasticité similaire à celle du polystyrène et du polyester. Il présente une cristallinité et une rigidité élevées ainsi qu’une excellente résistance à la traction.


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