【精编完整版】万吨生物基完全降解塑料可研报告
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生物降解塑料项目可行性研究报告一、项目背景随着全球塑料污染问题的日益严重,生物降解塑料作为一种可替代传统塑料的材料,受到了广泛关注。
生物降解塑料具有与传统塑料相似的性能,但在自然环境中可以被微生物降解。
为了解决塑料污染问题,并推动我国生物降解塑料产业的发展,本报告将对生物降解塑料项目进行可行性研究。
二、项目概述生物降解塑料项目旨在生产生物降解塑料,替代传统塑料,并降低对环境的污染。
项目将以研发和生产生物降解塑料为核心,同时还包括原材料供应、生产工艺、市场销售等环节。
通过生产生物降解塑料,既可以满足市场需求,又可以保护环境。
三、市场分析1.塑料市场需求:塑料是现代社会不可或缺的物质,市场需求量大。
传统塑料的污染问题日益突出,对生物降解塑料的需求逐渐增加。
2.生物降解塑料市场:生物降解塑料市场发展迅速。
目前,生物降解塑料的应用领域主要包括包装、农业、医疗等,市场潜力巨大。
预计未来几年生物降解塑料市场将继续保持增长。
四、技术分析2.生产工艺:生物降解塑料的生产工艺相对成熟,可采用传统塑料的生产设备和工艺进行生产。
技术门槛相对较低,容易实施。
3.产品性能:生物降解塑料与传统塑料相似,具有良好的物理机械性能、热稳定性等。
同时,在自然环境中可以被微生物降解,不会对环境造成污染。
五、经济可行性分析1.技术投资:生物降解塑料项目所需的技术投资相对较低。
可以利用现有的生产设备和工艺进行生产,降低了技术转化的成本。
2.市场竞争:生物降解塑料市场竞争激烈,但市场需求庞大,有足够的市场空间供各企业发展。
具有较强的市场竞争力。
3.成本控制:生物降解塑料的原材料成本相对低廉,并且生产工艺相对简单,降低了生产成本。
同时,生物降解塑料的可降解性也降低了环境处理成本。
六、环境可行性分析1.塑料污染减少:生物降解塑料可以在自然环境中被微生物降解,有效减少对环境的污染。
2.可持续发展:生物降解塑料采用可再生资源作为原材料,与可持续发展的理念相符合。
降解塑料可行性研究报告一、研究背景随着全球经济的快速发展和人们生活水平的提高,塑料制品的需求量也在迅速增加。
然而,塑料制品的广泛使用也带来了环境污染和资源浪费的问题。
塑料制品的生产过程需要消耗大量的石油资源,并且大部分塑料制品在使用结束后无法被循环利用,导致大量的废弃塑料污染环境。
因此,降解塑料成为了一个备受关注的话题。
目前,生态环境恶化已经成为了全球性问题,各国政府和科研机构都在积极寻找解决办法。
在这种背景下,降解塑料成为了解决环境问题的一个重要途径。
降解塑料具有环保、可再生等特点,在一定程度上可以减少塑料污染对环境造成的危害。
二、研究目的本研究旨在探讨降解塑料的可行性,通过实验和调研,分析降解塑料的优势和不足,为推广和应用降解塑料提供科学依据。
三、研究方法1. 文献综述:对国内外相关研究成果进行综合评述,掌握降解塑料领域的最新发展动态。
2. 实验研究:选取几种典型的降解塑料来进行实验研究,通过监测降解塑料的降解速度、降解产物以及对环境的影响等指标来评估其性能。
3. 调查问卷:设计问卷调查,了解人们对降解塑料的认知和态度,为推广和应用降解塑料提供参考。
四、研究内容1. 降解塑料的类型及特性分析降解塑料主要分为生物降解塑料和光生物降解塑料两大类。
生物降解塑料是利用微生物或酶类降解,而光生物降解塑料则是通过光的作用来促进塑料降解。
本研究将对不同类型的降解塑料的特性进行深入分析,包括降解速度、降解产物、降解环境等方面。
2. 降解塑料的优势和不足分析降解塑料相对于传统塑料具有较多的环保优势,但同时也存在一些不足之处。
本研究将对降解塑料的优势和不足进行详细分析,包括降解塑料的生产成本、降解效率、对环境的影响等方面。
3. 降解塑料的应用前景分析降解塑料作为一种环保型材料,具有较广阔的应用前景。
本研究将对降解塑料在日常生活、工业生产等领域的应用前景进行深入分析,为政府和企业提供科学的决策建议。
五、研究预期成果1. 分析了降解塑料的类型及特性,为相关领域研究提供了依据。
2万吨生物基全降解塑料项目可行性研究分析报告
摘要:
本文对2万吨生物基全降解塑料项目进行了可行性研究与分析,并就项目的背景、目的、市场需求、技术可行性、投资回报等方面进行了详细探讨。
研究结果表明,该项目在当前的环保意识提升和政府政策支持下具有较高的可行性和潜在商业价值。
一、引言
1.1背景和目的
1.2报告结构
二、市场需求分析
2.1塑料污染问题
2.2生物基全降解塑料市场潜力
2.3市场前景
三、技术可行性分析
3.1生物基全降解塑料生产工艺
3.2原材料供应和成本
3.3生产能力和效率
3.4是否满足环保法规
四、投资回报分析
4.1项目投资估算
4.2政府支持与补贴
4.3预计销售收入与利润
4.4投资回收期和风险评估
五、项目推进策略和计划
5.1市场营销策略
5.2生产计划与设备投资
5.3管理团队与人力资源
5.4风险管理与监测
六、结论
6.1项目可行性总结
6.2建议与展望
以上为2万吨生物基全降解塑料项目可行性研究分析报告的大致内容概述,具体分析部分可根据实际情况进行深入展开。
生物可降解塑料项目深度研究分析报告目录序言 (4)一、生物可降解塑料项目建设背景及必要性分析 (4)(一)、行业背景分析 (4)(二)、产业发展分析 (5)二、生物可降解塑料项目选址说明 (6)(一)、生物可降解塑料项目选址原则 (6)(二)、生物可降解塑料项目选址 (8)(三)、建设条件分析 (9)(四)、用地控制指标 (10)(五)、地总体要求 (12)(六)、节约用地措施 (13)(七)、总图布置方案 (14)(八)、选址综合评价 (16)三、技术方案 (18)(一)、企业技术研发分析 (18)(二)、生物可降解塑料项目技术工艺分析 (19)(三)、生物可降解塑料项目技术流程 (20)(四)、设备选型方案 (22)四、土建工程方案 (24)(一)、建筑工程设计原则 (24)(二)、生物可降解塑料项目总平面设计要求 (25)(三)、土建工程设计年限及安全等级 (26)(四)、建筑工程设计总体要求 (27)(五)、土建工程建设指标 (29)五、生物可降解塑料项目可行性研究报告 (30)(一)、产品规划 (30)(二)、建设规模 (31)六、社会责任与可持续发展 (34)(一)、企业社会责任理念 (34)(二)、社会责任生物可降解塑料项目与计划 (34)(三)、可持续发展战略 (35)(四)、节能减排与环保措施 (35)(五)、社会公益与慈善活动 (36)七、环境影响评估 (36)(一)、环境影响评估目的 (36)(二)、环境影响评估法律法规依据 (37)(三)、生物可降解塑料项目对环境的主要影响 (37)(四)、环境保护措施 (37)(五)、环境监测与管理计划 (38)(六)、环境影响评估报告编制要求 (38)八、进度计划 (38)(一)、生物可降解塑料项目进度安排 (38)(二)、生物可降解塑料项目实施保障措施 (40)九、实施计划 (41)(一)、建设周期 (41)(二)、建设进度 (41)(三)、进度安排注意事项 (41)(四)、人力资源配置和员工培训 (42)(五)、生物可降解塑料项目实施保障 (42)十、公司治理与法律合规 (43)(一)、公司治理结构 (43)(二)、董事会运作与决策 (45)(三)、内部控制与审计 (46)(四)、法律法规合规体系 (47)(五)、企业社会责任与道德经营 (49)十一、质量管理与持续改进 (50)(一)、质量管理体系建设 (50)(二)、生产过程控制 (51)(三)、产品质量检验与测试 (53)(四)、用户反馈与质量改进 (54)(五)、质量认证与标准化 (55)序言本项目投资分析及可行性报告旨在全面介绍和规划一个创新性的生物可降解塑料项目,以满足需求。
(2023)生物质全降解塑料项目可行性研究报告写作范本(一)生物质全降解塑料项目可行性研究报告写作范本摘要本文旨在探讨生物质全降解塑料项目的可行性。
通过对当前生物质全降解塑料技术的现状、市场需求、政策环境等因素进行分析,得出该项目具有较高的可行性和商业价值。
项目介绍生物质全降解塑料,是以生物大分子为原料,通过一系列生化反应制成的可完全降解的塑料。
该塑料材料具有可再生、环保等优点,与传统塑料相比可有效缓解塑料污染问题。
技术现状当前生物质全降解塑料技术主要分为两种类型,一种是基于微生物降解的生物降解塑料,如聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)等;另一种是基于化学合成的生物降解塑料,如聚丙烯酸(PPA)等。
目前,微生物降解型塑料具有更广泛的应用前景。
市场需求随着环保意识的增强,人们对于生物质全降解塑料的需求逐渐上升。
目前市场上的生物降解塑料主要用于日用品、医疗器械、农业等领域,未来还有广阔的应用前景。
政策环境生物质全降解塑料符合国家“十四五”发展规划中的可持续发展战略。
政府在环保、循环经济等方面的政策支持和上游原材料价格的波动等因素都有利于该项目的发展。
经济效益分析生物质全降解塑料项目的建设和运营需要一定的资金投入,但随着市场需求的不断增长和成本的降低,该项目将具备可观的经济效益和商业价值。
风险分析生物质全降解塑料项目面临的主要风险有技术风险、市场风险、政策风险、资金风险等。
相关部门和企业应正确评估并采取相应措施,以规避和降低风险。
总结生物质全降解塑料项目的可行性分析得出,该项目具有广阔的市场前景和商业价值,但仍需进一步完善技术、加强市场拓展和政策支持等方面的工作。
各方面应共同努力,推动生物质全降解塑料向更广泛的应用领域拓展。
建议建议在项目实施过程中,应注重以下几点:1.加强技术研发和培养相关人才,提升技术优势和核心竞争力。
2.积极开展市场拓展工作,开拓新的应用领域,满足市场需求。
3.密切关注政策环境和市场变化,做好风险评估和应对措施。
生物降解塑料项目可行性研究报告摘要:本报告旨在评估生物降解塑料项目的可行性,并提供相关的研究和分析。
生物降解塑料是一种能够在自然环境中迅速分解的塑料,对环境友好,具有广阔的市场潜力。
本报告将从市场需求、技术可行性、经济效益和环境影响等方面进行研究,以评估生物降解塑料项目的可行性。
一、市场需求分析1.1 塑料污染问题当前,塑料污染已经成为全球环境问题的重要组成部份。
传统塑料很难降解,长期存在于土壤和水体中,对生态环境造成严重破坏。
因此,对生物降解塑料的需求日益增长。
1.2 政策支持许多国家和地区已经出台了限制或者禁止传统塑料使用的政策。
这为生物降解塑料的发展提供了良好的市场环境和政策支持。
1.3 市场潜力随着环保意识的提高,消费者对环保产品的需求不断增加。
生物降解塑料作为一种环保材料,具有广阔的市场潜力。
特别在食品包装、农业用品和日常用品等领域,生物降解塑料的需求将持续增长。
二、技术可行性分析2.1 生物降解塑料的制备技术生物降解塑料的制备技术主要包括淀粉基生物降解塑料、聚乳酸和聚羟基脂肪酸酯等。
这些技术在实验室和工业化生产中已经得到广泛应用,具备较高的技术可行性。
2.2 生物降解速度生物降解塑料的降解速度是评估其技术可行性的重要指标。
目前,生物降解塑料在适当的环境条件下可以在几个月到几年内彻底降解,与传统塑料相比具有明显的优势。
三、经济效益分析3.1 产业链分析生物降解塑料的产业链包括原料供应、生产加工、销售和回收利用等环节。
产业链的完善将促进生物降解塑料项目的经济效益。
3.2 市场竞争力生物降解塑料具有较高的市场竞争力。
随着技术的进步和成本的降低,生物降解塑料的价格逐渐接近传统塑料,使其在市场上更具竞争力。
3.3 环境效益生物降解塑料的生产和使用过程对环境影响较小,能够减少塑料污染和资源浪费。
这种环境效益将进一步提高生物降解塑料项目的经济效益。
四、环境影响评估4.1 生产过程的环境影响生物降解塑料的生产过程主要涉及原料采集、能源消耗和废水处理等环节。
全生物可降解改性塑料项目可行性研究报告模板及范文一、背景和目的近年来,塑料污染问题越发严重,对环境和人类健康造成了严重的影响。
为了解决这一问题,全生物可降解改性塑料逐渐受到关注。
本研究旨在评估全生物可降解改性塑料项目的可行性,为企业决策提供科学依据。
二、项目描述1.项目目标本项目的目标是开发全生物可降解改性塑料,替代传统塑料产品,并减少塑料污染对环境的危害。
2.技术实施方案通过采用生物可降解材料和改性技术,研发全生物可降解改性塑料。
在材料选取上,要考虑材料的生物降解性、机械性能、热稳定性等因素;在改性技术上,可采用添加剂、改变聚合方式等手段,进一步提升塑料的性能。
3.市场需求分析三、可行性分析1.技术可行性目前已有多项研究证明全生物可降解改性塑料的技术可行性。
研究者已经成功研发出多种具备较高性能的全生物可降解改性塑料,并已经应用于实际生产中。
2.市场可行性从市场需求和消费者观念转变的角度来看,全生物可降解改性塑料具备较大的市场可行性。
消费者对于环境友好型产品的需求逐渐增加,并且国内外塑料污染防治相关政策的鼓励,为该项目提供了一定的市场空间。
3.经济可行性在经济层面上,全生物可降解改性塑料的生产成本相对较高,但随着生产规模的扩大和技术的进步,成本有望逐渐降低。
同时,由于对环境友好的特性,全生物可降解改性塑料在市场上可以取得更高的价格,从而提高项目的经济可行性。
4.社会可行性四、风险评估1.技术风险研发全生物可降解改性塑料需要投入大量的研发资源和时间。
技术风险主要集中在材料研发、改性技术的探索和实施上。
2.市场风险市场风险主要体现在竞争对手的崛起和消费者的接受程度上。
如果竞争对手在技术研发和市场开拓方面取得突破,可能影响项目的市场份额。
同时,消费者对于全生物可降解改性塑料的接受程度也是项目成功的关键。
3.法律风险法律风险主要体现在环保相关政策的制定和执行上。
如果政策环境发生变化,可能导致项目的运营和发展受到限制。
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可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。
对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。
生物基完全降解塑料可行性报告XXXX 有限公司2006年 6月目录第一章项目建设的意义及必要性 -------------------------------------------2 1.1项目国内外现状和技术发展趋势1.2对产业发展的作用与影响1.3产业关联度分析1.4市场分析第二章项目技术基础 ---------------------------------------------------------25 2.1 成果来源及知识产权情况2.2 已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限2.3 技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势2.4 该重大关键技术的突破对行业进步的重要意义和作用第三章市场分析、预测 -----------------------------------------------------40 3.1 国外市场分析和预测3.2 国内市场分析和预测第四章生产原料及辅料供应 -----------------------------------------------44 4.1 生产原料的供应4.2 生产辅料的供应4.3 主要原料的储备4.4 主要原料表第五章技术特点,工艺技术路线,设备选型及主要技术指标 ----45 5.1 技术特点5.2 工艺技术路线5.3 设备选型5.4 主要技术指标5.5 产品采用的质量标准5.6 主要原材料、燃料、动力消耗指标5.7 总平面布置与运输5.8 土建工程5.9 给排水工程5.10 供电5.11 供热5.12 辅助生产设施5.13 地震设防5.14 消防5.15 职工安全卫生第六章原材料供应及外部配套条件 -------------------------------------70 6.1 原材料供应6.2 项目水、电、气供应情况第七章环境保护 -------------------------------------------------------------72 7.1 所选厂址在环境保护方面的优缺点分析7.2 主要污染源、污染物及在厂区内分部的位置7.3 污染物排放量及治理方法7.4 绿化7.5 环境影响评估第八章建厂条件和厂址选择 ---------------------------------------------77 8.1 建厂条件8.2 厂址选择第九章项目实施管理、劳动定员及人员培训 ------------------------77 9.1 生产组织及机构形成9.2 动定员9.3 生产管理人员9.4 培训计划第十章基础设施建设 ------------------------------------------------------78 10.1 用地面积10.2 厂房建筑面积10.3 库房建筑面积10.4 行政设施建筑(含办公、检测中心10.5 生活设施建筑10.6 配电房10.7 运输设施10.8 修理设施10.9 厂区道路、排水、绿化、大门围墙等建设第十一章建设工期 ----------------------------------------------------------80第十二章总投资估算 -------------------------------------------------------80 第十三章投资估算 ----------------------------------------------------------80 13.1 投资估算依据13.2 建设投资估算13.3 流动资金估算13.4 项目投入总资金第十四章生产成本和经济效益分析 -------------------------------------83 14.1 生产成本分析14.2 经济效益分析第十五章社会效益和风险分析 -------------------------------------------86 15.1 社会效益分析15.2 风险因素分析第一章项目建设的意义及必要性一、项目的意义和必要性1.1 项目国内外现状和技术发展趋势近年来,随着塑料工业的发展,塑料已应用到工业、农业、食品业等许多行业和日常生活的各个方面。
可降解生物塑料(PHA)年产10000吨生产项目可行性报告——————活性污泥法——————姓名:班级:学号:指导老师:目录1. 项目提出的必要性和依据 (4)1.1 基础情况 (4)1.2 必要性和重要性 (5)1.3 主要依据 (5)2. 市场情况预测 (6)3. 资源 (7)3.1 原料资源 (7)3.2 劳力资源 (8)4. 项目建设条件 (8)4.1 地理位置 (8)4.2 自然条件 (8)4.3 社会经济条件 (8)4.4 交通、通讯、能源 (9)5. 厂址、地区选择 (10)6. 项目的进度、产品品种和生产计划安排 (11)6.1 项目进度 (11)6.2 产品规模、品种 (11)6.3 生产计划安排 (11)7. 项目实施步骤与方法 (12)8. 项目设计方案 (12)8.1 工艺流程及流程图 (12)8.2 组织机构及劳动定员 (12)8.3 劳动、消防、安全、环保处理 (13)9. 项目物料衡算 (14)10. 项目投资估算 (15)10.1 基本与专用设备费用 (15)10.2 其它费用(含设计、安装、大调试费、咨询及技术培训费) (17)10.3 不可预计费 (17)11. 投资资金筹措方案 (17)12. 经济、社会效益评估 (17)12.1 经济效益分析 (17)12.1.1 产品销售成本估算 (17)12.1.2 根据上述产品成本核算分析,求出年产值、年利润、年税金 (18)12.1.3 盈亏平衡分析 (18)12.1.4 该项目的有关投资考核指标 (18)12.2 社会效益分析 (19)13. 结论 (19)参考文献 (19)生产流程图…………………………………………………………………见图1.项目提出的必要性和依据1.1 基础情况聚羟基烷基酸酯(PHA)是近年来迅速发展起来的高分子生物材料,已成为生物材料领域最为活跃的研究热点。
PHA是由很多微生物合成的一种细胞内聚酯,其结构的多元化赋予了性能的多样化。
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在农业上,采用地膜覆盖栽培技术已为农业增产起到了关键性的作用,在我国被誉为农业上的“白色革命”。
对于包装业,塑料制品不断取代玻璃和纸张,大量用作包装材料,但这些短期性和一次性使用的塑料制品在完成其使用功能后,废弃在土壤环境中不易降解,目前的回收工作并不奏效,致使在城市垃圾中和铁路沿线,乃至江山河海、旅游景点随处可见废弃的一次性塑料制品,给环境造成了严重的污染,而且废弃在长江里的餐盒甚至影响了水电工程的顺利进行,形成“塑料垃圾”公害;对于废弃的农地膜,给土壤造成污染,使农业减产,牲畜误食后致死。
所有这些,在我国被形象地称为“白色污染”。
21世纪是保护地球的时代,作为解决塑料垃圾对地球环境污染的措施之一,一些经济发达国家纷纷立法,对某些特定塑料制品(如购物袋、垃圾袋、饮料瓶杯、快餐盒等)规定不能使用不能在环境中降解的塑料。
我国政府对此也非常重视,国务院对治理“白色污染”早已有所指示,相关部委也采取了相应的措施。
为了有效解决“白色污染”所引起的上述问题,除了加强国民的环境意识和回收再利用外,对于那些不易回收或回收后没有利用价值的一次性使用塑料(如超薄地膜、垃圾袋、快餐具等)应用领域,研究开发使用后在自然环境中能自行降解的环境友好塑料势在必行。
可降解塑料其废弃物在一定的环境条件下和经历一定周期,可以使塑料垃圾减容、减量,从而可以起到减轻环境污染、缓解环境矛盾的作用,符合固体废弃物污染防治法中减量化,资源化、无害化的要求。
而且由于其全部或部分原料采用可再生天然资源,因此,作为有限的、不可再生的、日渐减少的石油资源的补充替代品具有重要意义,并有利于可持续发展战略的实施。
1.1.1国外研究现状目前,美日德等许多发达国家十分重视生物可降解塑料的研究开发,投入了大量资金。
日本通产省已将生物可降解塑料作为继金属、无机、高分子之后的“第四类新材料”,并拨专款支持生物可降解塑料(EDP)的开发。
国外的研究开发起始于上世纪70年代,80年代经历了较大的起伏,90年代进入比较冷静和稳步地发展。
进入21世纪生物降解塑料有了较大的进展。
国外研发的EDP主要包括光降解、生物降解、化学降解塑料等类型。
其中光降解塑料技术最为成熟、全生物降解塑料的研发最为活跃。
由于光降解塑料降解性能受限于地理、环境、气候等条件,用途受到较大的制约。
而全生物降解塑料虽可较短时间回归自然,但高昂的价格又成为其推向市场的严重障碍,因此欧美国家虽已建立了万吨级生产线,但目前用途有等进一步开拓,成本有待大幅度降低。
国外生产EDP的主要国家有美、日、德、意等。
近年来着重在生物降解塑料方面开发,已取得较大成就。
据ECN报导,2001年世界生物降解塑料产量约35kt~40kt,到2010年将形成100kt的市场规模,目前世界多家大型石化公司如Dupont、Eastman、Dow Chemical、BASF、Bayer等均进入了生物降解塑料领域。
目前,国际标准化组织已发布的生物降解塑料标准有ISO/TR15462、ISO14593、ISO14851、ISO14852、ISO14855,美国、德国、欧盟、日本均已制订了可生物降解、可堆肥化的认证标志和标准。
1.美国是世界上EDP研发品种最多、能力最大、研发力量最强的国家。
合成型光降解(乙烯/一氧化碳ECO)是世界唯一生产的国家;淀粉添加型(制品中淀粉含量15%以下)降解塑料80年代中末期在美国市场曾风靡一时,并作为对付某些禁、限用塑料包装材料法规的权宜对策,由于销售中的不实宣传和夸大作用受到环境部门的质疑和反对,而逐渐降温,并转向大力加强全生物降解塑料的研发,如美国Cargill-Dow公司2001年已建成140kt/a聚乳酸的生产规模,并已开工生产和正在致力开拓市场。
其它如Novon lnternational公司的淀粉基本生物降解塑料Solvay公司,U.C.C.公司的聚己内酯。
Dupont和Eastman chemical公司的脂肪族/芳香族共聚酯,Environmental Products公司的聚乙烯醇等都已建成了工业规模生产线(详见表)。
据美国Business communication报导:2000年北美生物降解塑料年销售量约为11.8kt,至2005年预计可增加到16kt,年增长率7%。
北美生物降解塑料主要市场为包装材料,2000年销售量为9.9kt,到2005年其年均需求量预计达11.5kt,增长率为4.6%;其第二大市场是堆肥袋销售量将由2000年的2.3kt增加到2005年的3.6kt,年均增长率9.9%;其它市场是农用地膜、医疗卫生用品和涂料等,2000年市场需求量还不到0.5kt,到2005年将增到1kt以上。
2.日本关于EDP的研发特点是国内研究和引进先进技术和进口产品加强应用研究,开拓市场相结合。
这样一方面加快了研发进程,同时又能根据国内市场的需求,有针对性地开发产品。
主要生产公司和品种有三菱ガス化学的PHB、PHBV,日本合成化学工业的淀粉/聚乙烯醇,昭和高分子和昭和电工的脂肪族聚酯;タィセィ化学工业的聚己内酯等。
(详见表)。
据日本生物降解塑料研究会报导,日本绿色塑料市场规模2000年为3.5~4kt,2003年将达到20 kt,2010年占塑料总量的10%;又据日本经济计划厅《2010年技术预测研究》报告,2000年日本绿色塑料的市场销售额为1000亿日元,2010年将达到5000亿日元。
3.德国近年来也加强了EDP的研发。
如德国几家大公司Bayer 公司、BASF公司均投入了大量人力物力,BASF公司充分利用原有设备能力开发化学合成型生物高分子,如脂肪族芳香族共聚酯,已建成10 kt/a的生产规模,Bayer最近研发成功聚酯酰胺和淀粉/聚氨酯共混生物降解塑料。
4.意大利Novanmont公司是世界最先开发淀粉基生物降解塑料的国家,其中淀粉/聚乙烯醇、淀粉/聚己内酯生物降解塑料已有多年历史。
2001年年产能力已增至10 kt,据预测意大利生物降解塑料的市场规模将从1999年的24 kt增长到期20 kt。
开发“生物降解诱发剂”和促使通用塑料迅速分解的新工艺等等。
而全淀粉生物降解塑料由于其优异特性逐渐成为研究热点。
Lacourse 报道了以直链淀粉为原料的包装材料、包装制品的制造方法,用高直链淀粉、包括10%的环氧丙烷、10%的聚乙烯醇等的挤出物,形成均匀、闭合的微气泡结构,其密度底,回弹性好,可用于包装材料。
Tomka等报道了一种能产生稳定泡沫结构的生物降解塑料,指出水作为发泡剂或通过使用二氧化碳膨胀气体发泡得到的泡沫材料回弹性及强度差,产生蜂窝状泡沫结构不均匀,没有形成闭孔。
他将淀粉与至少一种不溶与水的生物降解塑料混合,另外将这种材料与生物降解的纤维(大麻、亚麻等)或胶囊状材料(硅胶、沸石等)混合,该材料通过毛细管现象而部分吸水或饱和吸水,然后在适当的压力和温度下,毛细管中的水释放从而发泡,得到的产品解决了以上问题。
Lacourse等发明了由醚化改性(主要为羟丙基淀粉的高直链淀粉在湿度10%~20%,温度150~250℃)制备泡沫塑料的生产工艺。
另外由95%羟乙基高直链玉米淀粉和5%PVA制备的泡沫塑料已在商业上代替了聚苯乙烯泡沫塑料。
Randal Lshogren用高直链淀粉,乙酸酐及NaOH水溶液反应制备乙酸酯淀粉。
结果表明:水是乙酸酯淀粉的高效塑化剂,大量水存在时玻璃化温度从干淀粉的165~185℃下降到95~135℃这主要是由于乙酰基取代淀粉羟基,减弱了分子间氢键,使得淀粉分子链在干态时易于运动。
DS25的乙酸酯淀粉在含水量15%,150℃时挤出得到膨胀、耐水、表面光滑的泡沫塑料,其密度、压缩强度高于聚苯乙烯泡沫塑料,但弹性低于聚苯乙烯泡沫塑料。
Laverous等人对多种聚酯与热塑性淀粉(TPS)的共混物(其中TPS占主要比例)的拉伸模量和冲击强度进行测试发现:对于TPS/PCL共混物,当TPS含量一定,随着PCL含量增加,共混物拉伸模量缓慢上升,而冲击强度则由TPS(干淀粉质量分数74%,甘油质量分数10%,水质量分数16%)的079kj/m2上升至157kj/m2(PCL质量分数为25%)和2 99kJ/m2(PCL质量分数为40%)。
各组数据表明,在热塑性淀粉中加入聚酯可以避免材料力学性能差的缺点。
他们也指出,PCL对共混体系模量的影响取决于淀粉体系所处的状态。
当淀粉基体为玻璃态时,加入PCL使共混物的模量降低,当淀粉基体为高弹态时,加入PCL使体系模量提高。
而且,当体系中PCL质量分数为10%时,就可以明显改善共混物的力学性能,使材料的尺寸稳定性显著提高。