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塑料环境协调性

用作核工业材料或需要辐射消毒的塑料包装制品,要考虑塑料制件对辐射线辐射剂量的耐受能力。通常用于食品包装的塑料,要求一次能够耐受25KGy剂量的辐射。使用期限大于三年,而不改变其使用性能的称之为辐射注塑加工聚合物。而用于核工业和航天器的材料,则要求能耐1000KGy或者更大剂量的辐射,工作时间达30年以上。
 
金属材料可以回炉使用,木材可以再利用,或作燃料,或腐烂以后回归自然。而塑料材料系合成高分子材料,具有在自然条件下不易彻底分解的特点。因此,随着塑料制品的大量生产和应用,使得弃于环境中的废旧塑料的数量剧增,特别是一次性使用的塑料包装材料、农用地膜,如果不组织集中回收加以综合利用,造成环境污染和生态平衡的破坏,其后果是十分严重的。
 
淀粉基生物降解塑料的力学性能尚不够理想,目前主要还是应用于量大面广的地膜和包装材料领域,主要有泡沫塑料、包装袋、快餐盒、饮料杯、无纺布、地膜等。在生物降解塑料中最具发展前景的应该是新型的全降解塑料。目前打理开发且已经有了商业应用的有三种,即聚乳酸、局羟基脂肪酸酯、巨鼎二酸丁二醇酯。全降解塑料目前的价格还比较昂贵,预计随着技术的进步和生产能力的扩大,价格会逐步降低。潜在的应用市场包括包装材料、汽车内饰件、电讯器材等。
 
目前全球塑料垃圾已占垃圾总量的8%,占海洋漂浮物的6%。由此可见,由于更多的人为因素,塑料废弃物表现出的环境不协调已经影响了人类的生存环境。塑料废弃物对环境的影响,在很早的时候就已经引起全球环保界的高度重视,从环境协调性的高度出发,提出了很多应对措施。
 
降解塑料是一类其制品的性能可满足使用要求,在控制的保存期内性能基本不变,而后能在环境条件下降解成对环境无害的物质,如二氧化碳、水和其他低分子化合物的塑料材料。在高分子材料中加入光敏性物质,使高分子化合物吸收紫外线后变为低分子化合物。用天然高分子、微生物合成高分子以及部分用化学法合成的高分子制成。在自然条件下,经日晒雨淋及在细菌、真菌、生物酶等作用下,有高分子化合物变为低分子化合物。
 
关于注塑加工制品抗菌性能的检测和评估,目前已经有了标准测试方法,根据这一方法,可以评定产品或材料在有利于霉菌生长的气候条件下的长霉程度和由于长霉引起的表面变化及对性能的影响,从而为材料的选择提供依据。环境协调性可以解释为,一种材料在废弃不用之后,可以另一种形式循环利用,或为环境消化吸收,而不至于污染环境和破坏生态平衡。
 
目前工业化生产比较多的是光降解技术与生物降解技术结合的,以淀粉为基础的所谓双降解淀粉塑料。淀粉基生物降解塑料具有良好的生物降解性能,并且技术上可行,经济上合理,因此是目前应用最广泛的一种生物降解塑料、淀粉基塑料的发展趋势是生产出可完全降解型的所谓全淀粉塑料。
 
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