[发明专利]生物基生物分解塑料袋材料有效
申请号: | 201410421993.X | 申请日: | 2014-08-25 |
公开(公告)号: | CN104194289A | 公开(公告)日: | 2014-12-10 |
发明(设计)人: | 陈景清;陈考 | 申请(专利权)人: | 浙江渤海卫生用品有限公司 |
主分类号: | C08L67/02 | 分类号: | C08L67/02;C08L67/04;C08L3/02;C08L91/06;C08K5/1515;C08K5/3492;B65D65/46 |
代理公司: | 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212 | 代理人: | 耿霞 |
地址: | 323500 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生物 分解 塑料袋 材料 | ||
技术领域
本发明涉及一种生物基生物分解塑料袋材料,属于高分子材料技术领域。
发明内容
塑料的发明还不到100年,如果说当时人们为它们的诞生欣喜若狂,而现在人们却不得不为处理这些充斥在生活各个角落,给人类生存环境带来极大威胁的东西而煞费苦心了。目前,全世界塑料年产量为1亿吨,如果按每年15%的塑料废弃量计算,全世界年塑料废弃量就是1500万吨,中国的年塑料废弃量在100万吨以上,废弃塑料在垃圾中的比例占到40%,这样大量的废弃塑料作为垃圾被埋在地下,无疑给环境带来了极大的危害。
而且,普通塑料大多由石化原料制得,塑料的膨胀式应用,使得石油被急速开采而被利用来生产塑料,资源的不可再生和能源的不可持续发展,很快便引发“能源危机”。
生物来源的生物基塑料、生物分解塑料应运而生,分别解决了材料的可再生/可持续发展问题以及“白色污染”问题,生物基生物分解塑料是解决塑料可再生以及废弃物对环境污染的有效途径。
塑料袋的确给我们生活带来了方便,但是这一时的方便却带来长久的危害。普通塑料袋埋在地下200年也不会腐烂降解,大量的塑料袋废弃物填埋在地下,会破坏土壤的通透性,使土壤板结,影响植物的生长。
目前,全球各地已开始推行强制性法规,逐步立法禁止使用非降解塑料制品,尤其是塑料袋。意大利于2010年12月22日通过塑料袋禁令,禁止使用一次性聚乙烯基零售手提袋,成为欧盟境内第一个禁用塑料袋的国家,从2011年1月1日起在全国施行。2008年6月1日起,中国也出台了“限塑令”,即《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》,在全国范围内也将禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋(超薄塑料购物袋),并实行塑料购物袋有偿使用制度。2014年2月7日吉林省出台《吉林省禁止生产销售和提供一次性不可降解塑料购物袋、塑料餐具规定》,自2015年1月1日起施行。
关于生物分解塑料袋的报道较少,CN102050260A报道了一种氧化生物降解塑料袋及其制备方法,但其原料组成为40%低密度聚乙烯、12%茂金属线性聚乙烯、45%玉米淀粉糊化改性母粒、3%过氢氧化物母粒,可以看出塑料袋的基础材料仍为聚乙烯,该材料并非真正意义上的生物分解。
目前,国际上公认的生物分解标准为EN13432和ASTM D6400,符合这些标准的生物分解材料有聚对苯二甲酸-共-丁二酸丁二醇酯(PBST)、聚乳酸(PLA)、聚羟基烷酸酯(PHAs)等。该发明利用生物基的生物分解塑料替代传统的聚乙烯材料,通过耦合、反应型增容以及润滑等手段,得到一种适于塑料袋的生物基生物分解材料,而且耦合剂、爽滑剂也是生物基材料,该材料制备的塑料袋,不仅达到普通塑料袋的性能,而且完全生物分解,利于解决白色污染的问题,具有重大的意义。
发明内容
本发明的目的是提供一种生物基生物分解塑料袋材料,其具有撕裂强度强、成本低、完全生物降解的特点。
本发明所述的生物基生物分解塑料袋材料,由以下质量百分比的组分制成:
5-25%聚乳酸、43-48%聚对苯二甲酸-共-丁二酸丁二醇酯、15-30%聚3-羟基丁酸酯4羟基丁酸酯、0-30%木薯淀粉、1-2%生物基耦合剂、0.5-2%反应型增容剂、0.5-1%生物基爽滑剂。
其中:
所述的聚乳酸为生物基乳酸经聚合反应得到,聚乳酸熔点160-170℃,熔指≤10g/10min(MFR,2.16kg,190℃)。
所述的聚对苯二甲酸-共-丁二酸丁二醇酯的共聚单体对苯二甲酸、丁二酸或丁二醇中至少一种原料为生物基,经聚合反应得到共聚酯,其熔点115-125℃,熔指≤6g/10min(MFR,2.16kg,190℃)。
所述的聚3-羟基丁酸酯4羟基丁酸酯是利用生物基原料通过生物技术制造的共聚物,其熔点120-130℃,熔指≤15g/10min(MFR,2.16kg,190℃)。
所述的木薯淀粉为非粮淀粉,目数80目,水份≤14%。
所述的生物基耦合剂为环氧脂肪酸甲酯,它是以天然植物油为原料,经环氧化、酯化等一系列工艺得到的生物基环保增塑剂,该材料上的羧基被酯化成酯基,从而不会出现羧基造成聚酯降解的现象,而且分子链上含有大量的环氧基,在热和剪切的作用下,引发三种不同聚酯材料以及淀粉上羟基的反应,从而达到分子级的相容。
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