生物降解塑料市场竞争研究分析
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2024年聚3-羟基烷酸酯(PHA)市场发展现状1. 简介聚3-羟基烷酸酯(PHA)是一类具有生物降解性的生物塑料,可在自然环境中被微生物分解。
由于其良好的可降解性和可再生性,PHA在近年来得到了广泛的研究和应用。
本文将对PHA市场发展现状进行分析,并探讨其前景和挑战。
2. 市场规模及增长趋势根据市场研究报告,全球PHA市场规模在过去几年中呈现显著增长。
预计到2027年,全球PHA市场将达到XX亿美元,年复合增长率为XX%。
此增长主要受到环境保护意识的提高和塑料污染问题的关注所推动。
3. 应用领域分析PHA具有多种应用领域,包括包装材料、医疗器械、纺织品、土壤改良剂等。
其中,包装材料占据PHA市场的主要份额,预计在未来几年中将保持稳定增长。
医疗器械领域也是PHA的重要应用领域之一,其在医疗用品的制造中具有良好的生物相容性和生物可降解性。
4. 主要市场玩家和竞争态势全球PHA市场竞争激烈,主要市场玩家包括XX、XX、XX等。
这些公司在研发新产品和拓展市场方面具有一定的优势。
然而,PHA市场的进一步发展面临一些挑战,如生产成本较高、产品性能和稳定性等方面仍需进一步改进。
5. 技术进展与创新近年来,PHA的研发和生产技术得到了长足的发展。
新的生产方法和改进的工艺使得PHA的成本降低,推动了其市场的发展。
此外,一些创新型公司还在研究和开发PHA的新应用,如PHA材料的电学性质和导电性能等。
6. 环境影响和可持续性PHA作为一种生物降解塑料,被认为是可持续发展的替代品。
其可降解性质使得PHA对环境的影响相对较小,并能够减少塑料垃圾对生态环境的破坏。
因此,PHA 在环保意识提高的背景下具有广阔的市场前景。
7. 未来发展前景随着对环境友好材料的需求不断增加,预计PHA市场将继续保持较快的增长。
政府的环境政策和法规对PHA市场的发展也起到了积极的推动作用。
然而,PHA仍面临一些挑战,如市场竞争和成本压力等。
未来,进一步降低生产成本、改善产品性能以及拓展新的应用领域将是PHA产业发展的关键。
生物降解塑料的发展现状及应用前景探究摘要:白色污染是环境污染的重要元凶之一,可降解塑料是解决白色污染最直接的手段。
可降解塑料包括生物降解塑料、水降解塑料、光/生物降解塑料等。
为深入了解生物降解塑料的应用及价值,文章研究生物降解塑料的发展历程,并对其未来发展进行展望,一方面推动生物降解塑料的应用,另一方面了解可降解塑料使用规模,为相关人士提供参考。
关键词:生物降解塑料;发展现状;应用前景塑料是现代化工业及人类生活最重要的基础材料之一,由于传统塑料不可降解,可对环境造成可持续性损害,因此可降解塑料的研发及应用成为各国关注的热点课题。
生物降解塑料是可降解塑料的一种,据初步统计,2021年全球生物降解塑料消费量达到1200kt左右,涉及众多行业。
由此可见,生物降解塑料得到极为广泛的应用,成为健康有序地推动产业发展的重点,研究生物降解塑料的发展历程也成为学术界的核心话题之一。
1、生物可降解塑料的发展现状生物降解塑料依照程度划分可分为部分降解、完全降解两种。
部分降解包括淀粉基塑料,完全降解塑料包括聚丙交酯塑料、石油基可降解塑料等。
1.1 PLA聚丙交酯塑料即PLA,通过乳酸直接缩聚制备法制备时成品分子质量较低,适用场景相对受限。
对此,有学者对制备工艺进行优化,即先用乳酸制备丙交酯,随后在催化作用下进行开环聚合,制备分子量约为700000的聚丙交酯塑料。
乳酸分子含有手性碳原子、光学异构体,所以聚丙交酯也可称为聚左旋乳酸。
聚左旋乳酸为部分结晶性聚合物,具有质地硬的特点。
相比传统塑料,聚丙交酯没有毒害作用,和生物相容性良好,并且透明度高,满足塑料制品的使用需求。
202等国。
美国企聚丙交酯生产企业以NatureWorks为主,是全球最大的聚丙交酯生产商,产能约为每年180000吨。
我国聚丙交酯生核心生产企业坐落在浙江,浙江海正生物材料集团产能约65000吨。
目前,我国兴起了大量的聚丙交酯生产企业,并着力研发新型生物可降解塑料,如山东同邦、浙江友诚、安徽丰源泰富等。
生物可降解塑料的应用研究现状及发展方向首先,生物可降解塑料的应用研究现状主要体现在以下几个方面:1.食品包装材料:由于生物可降解塑料对食品具有良好的保护和存储性能,因此被广泛应用于食品包装领域。
如聚乳酸(PLA)被用于制作食品容器、餐具、薄膜等。
2.农业用途:生物可降解塑料在农业领域的应用主要涉及覆盖膜、育苗盘、农膜等。
这些材料具有保温、保湿、抑草、透气等特点,并且能够降解为有机肥料,不会对土壤造成污染。
3.医疗领域:生物可降解塑料在医疗器械、缝线和医药包装中得到广泛应用。
例如,聚己内酯(PCL)被用于制作可降解的缝合线,可以在人体内慢慢降解,避免了二次手术的不便。
4.一次性用品:生物可降解塑料在一次性用品领域得到广泛应用,如餐具、塑料袋等。
这些塑料制品一旦被丢弃,能够较快地降解成环境友好的物质,减少对环境造成的污染。
其次,生物可降解塑料的发展方向如下:1.提高塑料的韧性:当前生物可降解塑料在力学性能方面仍然存在挑战,比如抗拉强度低、韧性不足等问题。
因此,研究人员将致力于改善塑料的力学性能,提高其应用的范围和可行性。
2.提高生物降解速度:当前生物可降解塑料的降解速度在自然环境下较慢,有些甚至需要数年才能完全降解。
未来的研究方向是开发新的降解菌株,设计可降解塑料的结构和添加降解助剂,以提高降解的速率。
3.提高生产效率和降低成本:生物可降解塑料的生产成本较高,限制了其大规模应用。
解决这一问题的关键是开发高效的生物合成工艺,并利用廉价的原料进行生产。
4.探索新的应用领域:除了食品包装、农业和医疗领域之外,生物可降解塑料还可以在其他领域得到应用。
例如,汽车工业、建筑材料、纺织品等。
未来的研究应该重点发展这些新的应用领域,进一步推动生物可降解塑料的发展和应用。
总之,生物可降解塑料的应用研究现状已经取得了一定的进展,但仍然面临一些挑战。
通过提高塑料的力学性能、降解速度,降低生产成本等方面的研究,可以进一步推动生物可降解塑料的应用,并促进可持续发展。
⽣物可降解塑料塑料的最新研究现状⽣物可降解塑料的研究现状摘要:⽣物可降解材料因其具有可降解的特性越来越受到⼈们的关注。
本⽂主要介绍⽣物可降解塑料的应⽤背景,塑料的最新研究及其成果。
其中可降解塑料包括淀粉基⾼分⼦材料、聚乳酸和PHB。
关键词:⽣物可降解塑料⽩⾊污染淀粉基材料聚乳酸PHB现代材料包括⾦属材料、⽆机⾮⾦属材料和⾼分⼦材料作为现代⽂明三⼤⽀柱(能然、材料、信息)之⼀在⼈类的⽣产活动中起着越来越重要的作⽤。
[1]传统的⾼分⼦塑料在给国民经济带来快速发展,⼈民⽣活带来巨⼤改变的同时也给⼈类的⽣存环境带来了巨⼤的破坏。
当今社会“⽩⾊污染”的问题变得越来越受关注。
这类塑料由于在⾃然环境下难以降解处理,以致造成了城市环境的视觉污染,同时由于它们不能像草⽊⼀样被⽣物降解,还常常引起动物误⾷,并造成⼟壤环境恶化。
塑料制品在⾷品⾏业中⼴泛使⽤,⾼温下塑料中的增塑剂、稳定剂、抗氧化剂等助剂将渗⼊到⾷物中,会对⼈的肝脏、肾脏及中枢神经系统造成损害。
塑料的⼤量使⽤必然会带来如何处理废弃塑料的难题。
传统的塑料处理⽅法主要包括直接填埋、焚烧、⾼温炼油等⽅法。
这些处理⽅法不仅对环境造成破坏,同时也对⼈类健康构成巨⼤威胁。
⽯油、天然⽓等能然已⾯临危机,以⽯油为原料的塑料⽣产将受到很⼤的阻⼒。
为了减少废弃塑料对环境的污染和缓解能然危机,多年来⼈们努⼒开发⽣物可降解材料,⽤以替代普通塑料。
⽣物可降解塑料是指⼀类由⾃然界存在的微⽣物如细菌、霉菌(真菌)和藻类的作⽤⽽引起降解的塑料。
理想的⽣物降解塑料是⼀种具有优良的使⽤性能、废弃后可被环境微⽣物完全分解、最终被⽆机化⽽成为⾃然界中碳素循环的⼀个组成部分的⾼分⼦材料。
⽣物降解过程主要分为三个阶段:(1)⾼分⼦材料表⾯被微⽣物粘附;(2)微⽣物在⾼分⼦表⾯分泌的酶作⽤下,通过⽔解和氧化等反应将⾼分⼦断裂成相对分⼦量较低的⼩分⼦化合物;(3)微⽣物吸收或消化⼩分⼦化合物,经过代谢最终形成⼆氧化碳和⽔。
生物降解塑料的研究及应用前景分析随着人们对环保意识的不断提高以及塑料污染问题的日益恶化,生物降解塑料成为了一个备受关注的话题。
近年来,随着研究的不断深入,生物降解塑料已经逐渐走进了人们的生活,成为了一种重要的替代品。
本文将对生物降解塑料的研究及应用前景进行分析。
一、生物降解塑料的定义生物降解塑料是指在自然环境下能够被微生物分解并最终完全脱离生态系统的塑料材料。
与普通的塑料材料不同,生物降解塑料具有良好的环保性,可以有效降低塑料垃圾对环境造成的污染。
二、生物降解塑料的研究进展1. 原材料的选择生物降解塑料的制备主要依赖于可再生生物质资源的开发利用。
目前,可再生的原材料主要包括淀粉、脂肪族酸、蛋白质及纤维素等,其中淀粉基材料是最常用的原材料之一。
2. 制备方法生物降解塑料的制备方法主要分为两类:一类是通过发酵制备,即将生物质材料经过压缩、加热、混合等工艺处理后制成生物降解塑料;另一类则是通过化学方法制备,即将生物质材料与合成化学品通过不同的反应制成生物降解塑料。
3. 降解性能生物降解塑料的降解分为两种,即自然降解和人工降解。
自然降解是指生物降解塑料在自然环境下通过微生物的作用而降解,该方式具有良好的环保性和社会效益。
人工降解则是指在特定的环境条件下通过一定的技术手段使生物降解塑料更快地降解。
三、生物降解塑料的应用前景1. 塑料垃圾问题塑料垃圾已经成为了一个全球性的问题,对人类健康和环境造成了巨大的威胁。
生物降解塑料的应用可以有效地降低塑料垃圾对环境的污染,为解决塑料垃圾问题提供了一个可行的解决方案。
2. 新能源开发生物降解塑料的原材料主要来自于可再生的生物质资源,如植物淀粉、玉米淀粉等,可以有效地促进可再生能源的开发和利用,具有良好的社会和环境效益。
3. 经济发展生物降解塑料的应用可以促进生物质资源的开发和产业化,可以带动相关行业的发展和创新,具有良好的经济效益和社会效益。
综上所述,生物降解塑料作为一种全新的材料,具有广阔的应用前景和深远的意义。
2023年PBAT行业市场发展现状随着环保意识的增强和塑料垃圾的严重污染,生物可降解塑料PBAT(聚丁二酸丁二醇环氧化物)的应用越来越广泛,市场需求迅速上升。
本文将从行业市场的发展现状、市场前景、技术研发、应用领域等方面进行分析。
一、行业市场的发展现状PBAT作为生物可降解塑料生产的重要材料之一,目前在全球市场上的规模逐年扩大,并呈现出不断增长的趋势。
根据市场研究报告显示,2019年全球PBAT市场规模约为13.6亿美元,预计到2025年将达到36.9亿美元,复合年增长率为17.8%。
同时,PBAT在欧美等发达国家的市场份额逐渐增加,亚洲地区也表现出较快的发展趋势。
在国内,PBAT市场规模逐渐扩大,在被广泛应用于包装、农业、医疗、纤维等领域。
从市场份额来看,2019年全球PBAT市场份额前三的生产企业分别为:BASF、美国丰原、欧普特,其中BASF占据了全球市场份额的40%左右,居于行业龙头地位。
相信未来中国PBAT市场将会得到更快的发展。
二、市场前景随着全球环境保护的重要性越来越凸显,PBAT的市场前景越来越广阔。
生物可降解塑料具有良好的生物相容性,对环境污染的贡献远远小于传统塑料,因此PBAT在环保、航空航天、医疗等领域有广泛的应用前景。
值得一提的是,随着消费者环保意识的不断提高,各大企业也纷纷转变生产方式,从传统的不可降解塑料转向了生物可降解塑料的生产,如可口可乐、百事可乐、麦当劳、资生堂等知名企业也在积极推动生物可降解塑料的应用,PBAT材料市场会受到更多企业的关注和追捧。
三、技术研发当前,PBAT在高性能塑料的开发和应用方面取得了重要的进展,不断向更高性能、更多领域渗透。
技术研发,是生物可降解材料行业的核心竞争力。
作为全球PBAT领先企业之一,BASF把生物可降解塑料作为未来有潜力的领域进行了大量的研究入手,PBAT产品的质量得到进一步提高。
同时,国内的知名企业也纷纷加大技术研发力度,如太阳能等高科技领域知名企业成功研制出了生物可降解,低毒性,低成本的高性能PBAT产品,有望为行业发展注入新的活力。
2024年淀粉基生物降解塑料市场分析现状1. 引言淀粉基生物降解塑料是近年来受到广泛关注的一种环保材料。
相比于传统的石油基塑料,淀粉基生物降解塑料具有良好的可降解性和可再生性,对环境的影响更小。
本文将对淀粉基生物降解塑料市场的现状进行分析,并展望未来的发展趋势。
2. 市场规模淀粉基生物降解塑料市场在过去几年中保持着快速增长的势头。
根据市场调研机构的数据显示,2019年全球淀粉基生物降解塑料市场规模达到XX亿美元。
预计到2025年,这一市场规模将增长至XX亿美元,年复合增长率超过XX%。
主要驱动市场增长的因素包括严格的环境法规、消费者的环保意识提升以及淀粉基生物降解塑料的应用领域不断扩大等。
3. 市场分析3.1. 区域分析全球淀粉基生物降解塑料市场在不同地区呈现出差异化的特点。
•北美地区:北美是淀粉基生物降解塑料的主要市场之一。
在北美地区,强制法规和消费者对环境保护的高度认识推动了淀粉基生物降解塑料市场的发展。
预计未来几年该市场规模将持续增长。
•欧洲地区:欧洲地区是淀粉基生物降解塑料行业的中心之一。
欧洲各国政府鼓励使用淀粉基生物降解塑料,并制定了一系列环境保护法规来推动其市场发展。
预计未来几年该市场规模将继续扩大。
•亚太地区:亚太地区是全球淀粉基生物降解塑料市场增长最快的地区之一。
该地区的快速工业化和人口增长导致了对环境友好产品的需求增加。
预计未来几年该市场将保持强劲增长。
3.2. 应用领域分析淀粉基生物降解塑料在各个领域都有广泛的应用。
•包装材料:淀粉基生物降解塑料在食品包装、日用品包装等领域得到广泛应用。
其可降解性可以减少对环境的负面影响。
•农业领域:淀粉基生物降解塑料在农业领域的应用主要体现在地膜和农膜等方面。
使用淀粉基生物降解塑料制作的地膜可以降低土壤污染风险。
•医疗领域:淀粉基生物降解塑料在医疗领域有一定的应用潜力。
它可以用于一次性手术器械和医疗包装等方面,减少医疗废弃物产生。
4. 发展趋势未来的淀粉基生物降解塑料市场将呈现以下发展趋势:•技术创新:随着技术的不断进步,新型淀粉基生物降解塑料材料将不断涌现。
2024年PBS类可降解塑料市场前景分析引言可降解塑料是指具有一定的生物降解性能,在特定条件下能够被微生物分解或通过其他生物作用自然降解的塑料。
PBS(聚丁二酸丁二醇酯)类可降解塑料是一种以聚丁二酸和丁二醇为主要原料制成的塑料。
本文旨在分析PBS类可降解塑料的市场前景,并从需求、政策和技术等多个角度进行讨论。
市场需求随着环境保护意识的提高和可持续发展理念的推崇,对可降解塑料的需求逐渐增加。
PBS类可降解塑料具有优异的降解性能和较高的物理力学性能,能够替代传统塑料在一些领域的应用。
尤其是在包装、农业和医疗领域,对塑料产品的环境友好性要求越来越高。
因此,PBS类可降解塑料市场具有广阔的发展潜力。
政策支持随着国家对环境保护和可持续发展的重视程度不断提升,相关政策的支持也在逐步加强。
在推动可降解塑料的应用和发展方面,政府制定了一系列支持政策和措施。
例如,对于使用可降解塑料进行包装的企业给与税收优惠,推动这一市场的快速发展。
政策的支持为PBS类可降解塑料市场提供了良好的发展环境。
技术发展PBS类可降解塑料的市场前景还受到技术发展的影响。
目前,PBS类可降解塑料的制备工艺已经相对成熟,生产成本也在不断降低。
同时,相关技术的研究和改进仍在进行中,不断提高PBS类可降解塑料的性能和降解速度。
这些技术的进步将进一步推动PBS类可降解塑料市场的发展。
持续创新PBS类可降解塑料市场的发展需要持续的创新。
在产品研发方面,不仅需要提高塑料本身的性能,还需要兼顾降解性能和生产成本。
同时,还需要与相关行业进行合作,共同探索可降解塑料的应用领域和市场需求。
持续创新将为PBS类可降解塑料市场带来新的机遇和发展空间。
结论综上所述,PBS类可降解塑料市场具有广阔的前景和发展潜力。
受到市场需求、政策支持、技术发展和持续创新等因素的影响,PBS类可降解塑料将在未来逐渐取代传统塑料,在多个领域发挥重要作用。
然而,市场竞争激烈,企业需要注重产品质量和品牌建设,不断提高技术水平和降低生产成本,以保持竞争优势并实现可持续发展。
生物降解塑料的发展现状及前景评估随着环保意识的日渐增强,越来越多的人开始意识到塑料废弃物对环境和健康的危害,而生物降解塑料成为了一个备受关注的选项。
它不仅能够减少对环境的污染,还能够为塑料废弃物的处理带来新的解决方案。
本文将分析生物降解塑料的发展现状及前景,并探讨其在环保领域中的应用前景。
一、生物降解塑料的发展现状生物降解塑料是由天然物质,如植物淀粉、纤维素、木材纤维或其他生物质材料处理而成的。
与传统塑料不同的是,生物降解塑料在自然条件下能够被微生物降解,从而降低了对环境的污染。
目前生物降解塑料的技术还处于发展初期,市场规模相对较小,但发展势头良好。
据市场研究报告显示,全球生物降解塑料市场规模预计将在2020年达到28.7亿美元,到2025年将达到44.9亿美元。
其中,包装业是生物降解塑料应用领域最大的市场。
随着人们对可持续发展的追求,生物降解塑料的市场需求将会持续增长。
二、生物降解塑料的优点生物降解塑料相对于传统塑料材料有许多优点。
首先,生物降解塑料具有良好的生物降解性能,能够在自然条件下被微生物降解;其次,生物降解塑料的可再生性和可降解性能使其成为了环保材料的良好替代品;再者,生物降解塑料可以降低温室气体排放,有利于环境保护。
三、生物降解塑料的应用前景生物降解塑料的市场应用领域广泛,其中包括食品包装、医药包装、土壤改良、农业用品、一次性餐具、日用品等领域。
特别是在医药包装、日用品等领域,对生物降解塑料的要求会更高。
在未来,生物降解塑料的应用前景将会更加广阔。
一方面,随着环保意识的日益增强和人们对健康的要求提高,生物降解塑料的市场需求将持续增加。
另一方面,随着生物降解技术的不断提升,生物降解塑料的性能将会得到进一步的提升,应用场景也将逐步扩大。
总之,生物降解塑料作为一种生态友好的材料,有着广阔的应用前景,正逐渐成为塑料工业的新宠。
随着环保意识的不断提升和科技创新的持续发展,生物降解塑料必将会在未来发挥更重要的作用,为人类的可持续发展事业贡献更多的力量。
生物降解塑料的市场竞争研究分析陈庆刘宏(成都新柯力化工科技有限公司四川.成都610091)摘要:塑科工业的发展不过百年,但它对人类社会的贡献却是巨大的。
全球塑料的体积产量已超过钢铁,塑料行业的迅猛发展给人们生产生活带来便利的同时也带来了负面作用—白色污染。
本文结合目前现有塑料发展情况,在五种竞争力量中,针对目前主要竞争者(普通塑料、再生塑料、填充塑料),对生物降解塑料的市场竞争作一个研究分析。
关键词:再生塑料填充塑料降解塑料市场竞争Biodegradable Plastics Market Analysis of CompetitionChen Qing Liu Hong(Chengdu New Ke Li Chemical Technology Co., Ltd Sichuan Chengdu 610091)Abstract:Industrial Plastic Division has only a hundred years of development ,however , the contribution of human society is very huge. The volume of world production of plastic is over steel, the rapid development of production of plastic industry bring convenience to people living and production. At the same time,it also bring a negative effect - the white pollution. In this paper, combined with the current development of the existing plastic , in the five competitive forces, the main competitor for the current (common plastics, recycled plastics, filled plastics), it makes a competitive market analysis of biodegradable plastics.Key words:recycled plastic;filled plastics;degradable plastics;market competition中国塑料行业飞速的发展,在整个国民经济中起到越来越重要的作用。
但是塑料行业的快速增长,带来很多社会问题。
由于能源价格的不断攀高、企业需要有效控制碳排放量以及消费者环保意识的高涨,促使环保包装材料发展迅速,例如轻量化包装、回收再制包装、生物可降解包装等。
对环境问题日益增长的关注使得包装薄膜及其加工过程需要同时具备用户友好和环境友好的特征。
在此背景下,生物降解塑料产业得到迅速发展。
据报道,目前全球研发的生物降解塑料品种已有几十种,主要品种有:微生物发酵合成的聚羟基脂肪酸酯(PHA,PHB,PHBV等),化学合成的聚乳酸(PLA)、聚己内酯、二元醇二羧酸脂肪族聚酯(PBS)、脂肪族/芳香族共聚酯、CO2/环氧化合物共聚物(APC)、聚己内酯(PCL)、聚乙烯醇(PVA)等,天然高分子淀粉基塑料及其生物降解塑料共混物、塑料合金等。
目前已进入中试或批量生产的品种有淀粉基塑料,PHA(PHB,PHBV,PHBHHX等),PLA,PBS,APC,改性PVA,淀粉/PVA,PLA,PCL等塑料合金及共混物等。
目前,国内参与生产研发生物降解塑料的有100个单位以上,但是产量都不大,最大规模的单位的产量仅达4万t。
国内生物降解塑料主要生产单位有武汉华丽、天津丹海、南京比澳格、广东上九、河北昭和、浙江华发、上海同杰、福建百事达、成都新柯力等公司,其中几个大型企业均达到年产万吨级生产规模,总产量占到我国生物降解塑料产量的60%以上,并出口日本、韩国、马来西亚、澳大利亚、美国欧盟等国家。
但是,作为一种新型材料在市场推广使用过程中,其必然会受到其他同类产品的竞争。
根据迈克尔·波特的产业竞争理论,一个产业中的竞争,存在着五种基本竞争力量,确定某个产业中决定和影响五种基本竞争力量的基本因素,弄清产业的生存优势和竞争结构,是该产业市场竞争的重要内容,如图1所示。
本文就其中替代品的竞争力量,对比各产品的性能、使用、产业规模及相关市场要素,结合目前社会经济发展的趋势,对生物降解塑料的市场竞争性作一个简要的研究分析。
图1 生物降解塑料行业五种基本竞争力量Figure 1 the five basic competitive forces in biodegradable plastics industry1.现有竞争者分析1.1石油基塑料石油基塑料由于具有各种优异性能,可为汽车、建筑、电子信息、机械制造等各行各业提供原材料与制品,在现代社会中起着十分重要的作用,发展十分迅速,已形成门类较齐全的工业体系,成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业。
作为一种新型材料,其使用领域已远远超越上述三种材料。
进入21世纪以来,中国塑料工业取得了令世人瞩目的成就,实现了历史性的跨越。
据统计,塑料制品行业规模以上企业产值总额在轻工19个主要行业中位居第三,实现产品销售率97.8%,高于轻工行业平均水平。
作为轻工行业支柱产业之一的塑料行业,近几年增长速度一直保持在10%以上(见图2)。
2009年全国塑料制品生产量约5000万吨,各种塑料制品产量情况(见图3)。
从产品分布图中,我们可以看出:薄膜、丝及编织品以及日用和其他事塑料的主要应用领域。
另外,在保持较快发展速度的同时,经济效益也有新的提高。
塑料表观消费量的增长与GDP增长的弹性系数为1.1—1.5:1。
塑料的增长成为国民经济可持续发展的重要支撑。
图2 2005年—2009年我国塑料制品产量增长情况Figure 2 the growth of production of plastic products between 2005 and 2009图3 2009年我国塑料制品产量品种分布情况Figure 3 the distribution of production of plastic products in China in 20091.2再生塑料再生塑料是根据其使用寿命结束后仍既有回收利用价值而存在的不同形态的塑料。
几乎所有热塑性塑料都具有回收利用价值。
在合成树脂过程中、在塑料制品和半成品生产加工过程中、在塑料物流过程和消费者使用后均产生再生塑料。
一般把合成、加工过程中产生的称作消费前塑料;把经过流通、消费、使用后产生的称作消费后塑料。
消费前塑料产生量小,品质稳定,再生价值大,一般在生产过程中就得到妥善处理,能够完全回用。
我们通常说的再生塑料是指消费后失去使用价值的,经过回收、集中、分类、科学合理处置后可以获得再生价值的,可循环利用的塑料产品。
2009年,国内废弃塑料回收量达1000万吨,回收率约24%;进口废塑料813万吨,回收总量达1800万吨。
1.3填充塑料我国塑料加工采用矿物填料进行填充改性始于20世纪70年代末,最早研制的无机填充母料是以无规聚丙烯为载体树脂,重质碳酸钙为填料的APP母料。
当时,这种母料主要用于制造管材、片材,对节约树脂、降低成本起到了积极作用。
随后,填充母料的载体树脂逐渐被聚乙烯或其它高分子材料代替,填料也由单一的重质碳酸钙扩展为轻质碳酸钙、滑石粉、云母、高岭土、白炭黑、钦白粉、粉煤灰、赤泥、硅藻土、硅灰石、玻璃微珠等。
主要用于聚乙烯各种制品的生产,包括注塑,管材,吹塑,片材,吸塑,编织袋,彩条布,PE布,塑料网,吹膜,流延膜等。
据统计,2009年我国填充塑料的生产规模达300万吨。
根据市场调查分析,生物降解塑料制品主要用于包装,如包装薄膜、垃圾袋、食品包装容器等领域。
从表1可以看出,生物降解塑料作为一个新兴产业,同其他竞争产品相比,其技术发展还不够成熟,投入资金较少,现有生产规模不太。
表1 生物降解塑料与现有竞争者分析Table 1 the analysis of biodegradable plastics and existing competitors2.市场竞争性分析2.1市场分析当今世界塑料消耗量大于2亿吨,年增长率约5%。
另据相关数据显示,2009年我国普通塑料用量约为5000万吨。
由于传统塑料非常依赖于石油,原油和天然气价格的上涨对于塑料市场具有经济影响。
石油基塑料,如聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚酰胺(PA),由于其相对低廉的价格和巨大的供应量,以及优异的机械性能,如拉伸强度、撕裂强度、阻隔性、热封性等,作为包装材料,其使用量越来越大。
但是由于其并非完全可回收和/或生物降解,会造成严重的环境问题,因此其应用正逐渐受到限制。
另随着国家对环境的日益重视,各种法律法规相继出台。
如,2008年国务院办公厅颁布了《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》,这也成为石油基塑料发展的障碍。
废旧塑料加工成颗粒后,只是改变了其外观形状,并没有改变其化学特性,依然具有良好的综合材料性能,可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求,大量应用于塑料制品的生产。
由于再生塑料的价格优势突出,效益明显,国内废旧塑料回收市场也已成气候。
目前,全国已有各类废旧物资回收企业5000多家,回收网点16 万个,几乎遍及每一个乡、镇和各大、中、小城市。
另据介绍,中国废塑料的回收利用率只有20%左右,其余80%填埋焚烧。
发达国家中,德国和日本的废塑料回收利用率达到70%。
据统计,目前我国使用最多的矿物填料为碳酸钙。
其中90%的母料产品用于聚烯烃树脂的填充,高性能、高附加值的产品约占10%左右。
碳酸钙根据生产方法不同分为重质CaCO3和轻质CaCO3。
重钙是将碳酸钙矿石即方解石或大理石经选矿、粉碎、分级包装而成,生产方法简便、能耗小、成本低;而轻钙是用化学方法制成的,即石灰石煅烧、石灰消化、碳化生成碳酸钙,再经脱水、干燥、筛分而成。
另据有关数据显示,目前发达国家用于塑料工业重钙与轻钙之比为17~20:1,以重钙为主,而我国目前用于塑料工业的重钙与轻钙之比仅为2:1左右,低于发达国家。
2.2生产加工1.再生塑料废旧塑料经再生加工后,性能有不同程度的下降,主要是由光老化、氧化和热老化引起的。
在成型加工厂生产时产生的废边、废品,其回收料的性能下降很小,几乎可以当新料用;但在室外使用,年限长、环境差(如受压力、电场、化学介质等作用)的产品性能就差,甚至无法回收。