生物降解塑料市场竞争研究分析

生物降解塑料市场竞争研究分析
生物降解塑料市场竞争研究分析

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 Competition

Chen 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 industry

1.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 2009

1.2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 competitors

2.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。此外,由于再生过程中的热老化,使得再生料颜色由浅变深,这也影响了再

生料的使用性能。此外,再生塑料在加工清洗过程中,存在着比较严重的水污染。随着国家对环保的越来越重视,环境保护相关技术规范、标准,对企业加工利用的方式和技术工艺进行严格的规范,这无疑加大了企业的生产成本,削弱了再生塑料的市场。

2.填充塑料

目前,用来填充塑料的矿物材料有碳酸盐、硅酸盐(如滑石粉、高岭土、硅灰石、玻璃纤维)、硫酸盐、氧化物和氢氧化物(如二氧化硅、镁铝氢氧化物)等几大类。但经调研发现,目前我国塑料填充企业主要以降低成本为目的,而碳酸钙是塑料行业用量最大、使用最方便、价格最低廉的无机填料。用CaCO3填充改性塑料可以降低成本、节约石油资源,而且能够改善制品的耐蠕变性能、热变形温度、尺寸稳定性能和成型加工性能等。但在其生产加工过程中,能量消耗大,而且污染严重。

3.生物降解塑料

生物降解塑料作为一种治理塑料废弃物的全新技术途径,经过多年研究开发,目前已取得令人满意的进展。但也存在一些问题:如加工难度较大、价格较贵等问题;另外,更合理的工艺配方等技术问题还有待进一步提高和完善。然而,生物降解塑料具有以下发展优势:(1)环境保护:生物降解塑料使用废弃后,在自然环境下,通过微生物的生命活动能很快降解,因此,能有效地消除“白色污染”,保护地球环境。(2)节约不可再生资源:目前,基本上所有塑料的90%主要是由不可再生能源生产或者衍生而来的,其中包括天然气、石脑油、原油和煤,这些材料如用可生物降解的材料来代替,将节约大量的不可再生资源。(3)节能减排:据欧洲生物塑料协会数据显示,淀粉基塑料二氧化碳释放量,相对于1吨的石油原料衍生的塑料来说,可以减少0.8吨~3.2吨的二氧化碳排放量。

将生物降解塑料与竞争产品进行对比,见表2。从对比结果分析,由于原料、合成方法的不同,生物降解塑料除了均具有良好的生物降解性外,在力学性能、加工性能、应用性能上与普通塑料存在一定差异。总体上讲,竞争产品的加工性能和力学性能优于以可再生资源为原料的生物降解塑料。

表2 生物降解塑料与竞争产品的性能和价格分析

Table 2 the performance and price analysis of biodegradable plastic products

with competitive products

综上,我们对生物降解塑料的市场竞争分析见表3:

表3 生物降解塑料市场竞争性分析

Table 3 the market competitive analysis of biodegradable plastic

石油基塑料再生塑料填充塑料生物降解塑料产品种类非常丰富丰富一般单一

产品价格中低低较高

产品性能优异良好良好具有降解特性,但综合性能较差

环保效益“白色污染”的制造者废塑料的循环利用,可减少

资源的浪费,清洗过程中污

染水源

不可降解,生产加工过程

能耗大

可全降解、能有效消除“白

色污染”、节约石油资源

市场占有量≥75% 约20% 5% ≤0.5% 客户认知度非常熟悉熟悉较熟悉不熟悉

市场前景分析其部分制品将逐渐被取代废旧塑料资源丰富,市场缺

口大,但加工过程污染环

境,影响其市场发展

随着低碳经济的发展和技

术不断成熟,其市场份额

会逐渐扩大

目前市场占有量低,但随

着国家及各地方政府政策

的贯彻实施,人们环保意

识的增强及技术的不断成

熟,其市场前景广阔。

3结语

生物降解塑料作为高科技产品和环保产品正成为当今世界共同瞩目的研究开发热点,生物降解塑料的发展在一定程度上缓解了环境矛盾,对日益枯竭的石油资源是—个补充。作为“第四种新材料”出现的生物塑料,经过多年的研究和产业化,在市场上已经找到了生存的部分微小空间。但从上述市场竞争分析中可以看出,虽然生物降解塑料技术发展已有30 多年的历史,但目前依然处于产业化应用的萌芽或初级阶段,实际产业化和应用量与石油基塑料相比微乎其微,生物降解塑料要得到广泛应用和产业化发展,还需一个漫长的历程。但随着低碳经济及产业的兴起,也许会缩短这一历程。

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hr职位分析工作分析中各种信息的类型与标准

工作分析中各种信息的类型与标准 1.工作环境,代号EC (1)工作地点。 A室内,代号I。指75%以上的工作时间在室内,不受气候影响,但并不一定不受温度变化的影响。 B室外,代号O。指75%以上的工作时间在室外,无法避免气候影响。 C室内外,代号B。指工作时间在室内与室外的时间大致相等(2)严寒与低温变化 A严寒,代号C指温度十分低。工作人员除非有特殊保护,否则将引起严重的身全不适反应 B低温变化,代号CC。指温度较低,而且变化十分悬殊和突然,不注意保护好,工作人员将引起严重的生理反应。 (3)酷热与高温变化。 A酷热,代号H指温度十分高,工作人员除非有特殊性保护,否则将引起严重的身体不适反应。 B高温变化,代号HC指温度较高,而且变化十分悬殊和突然,

不注意保护时,工作人员将引起严重的生理反应。 (4)潮湿与温度 A潮湿,代号M。指工作时需接触水或其他液体,足以引起严重的身体不适。 B温度,代号HV。指工作环境的空气中含有大量水分,足以引起明显的身体不适。 (5)噪声与震动 A噪声,代号N。指经常性或间断性的高分贝声,如果不注意保护,足以损害工作人员的听觉。 B震动,代号Q。指经常性或间断性强烈震动,如果不注意保护,有可能引起注意力分散和身体不适。 (6)危险 代号D。指个体在工作时冒着身体受损伤或者生命铖险的风险。 (7)空气状况 A烟,代号S。指燃烧或化学反应时排队出的气体,通常有气味B毒气,代号SA指有毒或有害的气体。 C灰尘,代号D。指空气中充满微粒,如纤维,尘埃,面粉,

木屑,皮革,羽毛,石粉等等,不注意保护,易引起身体不适。 2.工作对象,代号DPT 有关工作对象的信息主要有3类:数据,人和物 (1)数据,代号D是指通过观察,调查、解释,想像和创造而获得有关人、事、物的信息,知识和概念。数据不是自然界的实物,可以分为两大类,书面数据,以数字,文字或符号形式出现;其他数据,以思想,概念或口头语言形式出现。 A综合。指将数据分析结果加以综合,以便发现事实或和发展知识,概念,假设或解释 B协调,指根据对数据的分析,确定时间地点并采取一系列行为 C分析。指检查与估计数据,一般根据估计都提出可供选择的决策方案。 D编辑。指汇集,整理数据,通常以物理方法进编辑,有时也可以以心理方法进行编辑,在编辑过程中,往往对各种信息加以分类,并根据信息确实一个方案。 E计算,指进行数学运算,不包含计数。根据运算结果往往确定

生物可降解塑料的应用、研究现状及发展方向汇总

生物可降解塑料的应用、研究现状及发展方向 关键词:可降解塑料,光降解塑料,光和生物降解塑料,水降解塑料, 生物降解塑料 绪论 半个多世纪以来,随着塑料工业技术的迅速发展,当前世界塑料总产量已超过117×108t,其用途已渗透到工业、农业以及人民生活的各个领域并与钢铁、木材、水泥并列成为国民经济的四大支柱材料。但塑料大量使用后随之也带来了大量的固体废弃物,尤其是一次性使用塑料制品如食品包装袋、饮料瓶、农用薄膜等的广泛使用,使大量的固体废弃物留在公共场所和海洋中,或残留在耕地的土层中,严重污染人类的生存环境,成为世界性的公害{1-3}。有资料表明,城市固体废弃物中塑料的质量分数已达10%以上,体积分数则在30%左右,而其中大部分是一次性塑料包装及日用品废弃物,它们对环境的污染、对生态平衡的破坏已引起了社会极大的关注[4]。因此,解决这个问题已成为环境保护方面的当务之急。一般来讲,塑料除了热降解以外,在自然环境中的光降解和生物降解的速度都比较慢,用C14同位素跟踪考察塑料在土壤中的降解,结果表明,塑料的降解速度随着环境条件(降雨量、透气性、温度等)不同而有所差异,但总的而言,降解速度是非常缓慢的,通常认为需要200-400年[5]。为了解决这个问题,工业发达国家采用过掩埋、焚烧和回收利用等方法来处理废弃塑料,但是,这几种方法都存在无法克服的缺陷。进行填埋处理时占地多,且

使填埋地不稳定;又因其发出热量大,当进行焚烧处理时,易损坏焚烧炉,并排出二恶英,有时还可能排放出有害气体,而对于回收利用,往往难以收集或即使强制收集进行回收利用,经济效益甚差甚至无经济效益[6]。 不可降解的大众塑料塑料对地球的危害: (1)两百年才能腐烂。塑料袋埋在地下要经过大约两百年的时间才能腐烂,会严重污染土壤;如果采取焚烧处理方式,则会产生有害烟尘和有毒气体,长期污染环境。 (2)降解塑料难降解。市场上常见的“降解塑料袋”,实际上只是在塑料原料中添加了淀粉,填埋后因为淀粉的发酵、细菌的分解,大块塑料袋会分解成细小甚至肉眼看不见的碎片。这是一种物理降解,并没有从根本上改变塑料产品的化学性质。 (3)影响土壤的正常呼吸。塑料袋本身不是土壤和水体的基本物质之一,强行进入到土壤之后,由于它自身的不透气性,会影响到土壤内部热的传递和微生物的生长,从而改变土壤的特质。这些塑料袋经过长时间的累积,还会影响到农作物吸收养分和水分,导致农作物减产。 (4)易造成动物误食。废弃在地面上和水面上的塑料袋,容易被动物当做食物吞入,塑料袋在动物肠胃里消化不了,易导致动物肌体损伤和死亡因而越来越多的学者提倡开发和应用降解塑料,并将它看作是解决这一世界难题 的理想途径。目前,世界发达国家积极发展降解塑料,美国、日本、德国等发达国家都先后制定了限用或禁用非降解塑料的法规。[7] 可降解塑料的出现,不仅扩大了塑料功能,而且在一定程度上可缓解和抑制环境矛盾,对石油资源是一个补充,而且从合成技术上展示了生物技术和合金化技术在塑料材料领域中的威力和前景,它的发展已经成为世界研究开发的热点。 随着降解技术的完善,降解性能在不断提高而成本在不断降低,可降解

氧化生物降解塑料

氧化生物降解塑料 摘要:本文主要从概念、降解原理、开发趋势、应用领域四个方面介绍了氧化生物降解地膜。分析了氧化生物降解地膜优点,介绍了现有的氧化生物降解地膜生产厂家。 氧化生物降解塑料是指在降解过程中同时发生氧化降解和生物降解的一种可完全降解的环保型塑料。 1.概念 氧化生物降解塑料是指在降解过程中同时发生氧化降解和生物降解的一种可完全降解的环保型塑料。 氧化生物降解塑料技术是通用在高分子材料(PE、PP和PS)中加入降解添加剂(氧化生物降解母粒),使塑料在光或/和热作用下,发生氧化反应。与此同时,如存在微生物,则可发生生物降解,最终降解产物为水、二氧化碳和腐殖质。 2.降解原理 氧化生物降解塑料的降解过程主要涉及生物降解,光氧降解和热氧降解。这三种主要降解过程相互间具有增效、协同和连贯作用。例如,光氧化降解和热氧化降解,光热氧化降解和生物降解常常同时进行并互相促进;生物降解更易发生在光热氧化降解过程之后。 3.开发趋势 近年来,“白色污染”造成的生态灾难使得“生物降解”塑料越来越吸引公众的视线。然而,氧化生物降解降解塑料被认为是解决塑料包装垃圾及其一次性用品可接受的方法。 降解塑料技术在某些领域中的应用已经带来越来越多的社会和经济利益。首先要提及的是时控降解聚烯烃在农业中的应用(如氧化生物降解地膜)。这项技术已经在增加农作物产量和减少农田管理成本带来了巨大的益处。其次是时控降解聚烯烃技术在缓释肥,时控杀虫剂等方面的应用前景巨大。 4.应用领域 农业

我国是一个农业大国,塑料农用地膜覆盖栽培技术自1979年在我国试验应用并推广以来,已成为农业增产的一项重要技术,并在农业增产增收中发挥着重大作用,广大农村对农用塑料薄膜的需求也在不断增长。随着塑料薄膜使用量的不断增加,普通塑料薄膜暴露出越来越多的缺点:如影响土地的物理性能、降低土壤肥力、影响作物的生长发育、降低作物产量、危害环境造成白色污染等等。 氧化生物降解地膜是一种可完全降解的生物环保型地膜,可以根据不同的作物和环境而制作不同的地膜。在所设计的时间(包括存储期和使用期)这种降解地膜具有和普通非降解地膜相同的物料力学及使用性能,可以起到提高土壤温度,保持土壤水分,维持土壤结构,防止害虫侵袭作物和某些微生物引起的病害等,促进植物生长的功能。是使用时间结束后可以完全降解,不会对作物和环境有任何副作用。 日用品 塑料已成为人们日常生活中不可或缺的材料,超市购物袋,产品包装等与我们生活息息相关。但随着塑料制品的大量使用,塑料也成为环境污染的又一主要因素。 氧化生物降解塑料具有和普通塑料相同的力学性能和使用性能,在使用时间结束后,可以完全降解,最终产物为CO2、H2O和腐殖质对环境没有危害。因此深受广大消费者欢迎。 5.优点分析 (1)环保性氧化生物降解塑料使用结束后,可以完全降解,对环境没有危害。 (2)实用性氧化生物降解塑料与普通塑料有相同的力学性能和使用性能,实用性很强。 (3)经济性氧化生物降解塑料与其他降解塑料相比,生产成本低,性价比高。 6.生产厂家 河北奥科柏环保科技有限公司 河北奥科柏环保科技有限公司在氧化生物降解技术方面在世界范围内处于

工作分析的程序(5个阶段)

工作分析的程序(5个阶段) 工作分析是一项技术性很强的工作,需要做周密的准备。同时还需具有与组织人事管理活动相匹配的科学的、合理的操作程序。下图是工作分析的程序模型,工作分析通常依照该程序进行。 一、准备阶段 由于工作分析人员在进行分析时,要与各工作现场或员工接触。所以,分析人员应该现行在办公室内研究该工作的书面资料。同时,要协调好与工厂主管人员之间的合作关系,以免导致摩擦或误解。在这一阶段,主要解决以下几个问题:(一)建立工作分析小组 小组成员通常由分析专家构成。所谓分析专家,是指具有分析专长,并对组织结构机组织内各项工作有明确概念的人员。一旦小组成员确定之后,赋予他们进行分析活动的权限,以保证分析工作的协调和顺利进行。 (二)明确工作分析的总目标、总任务 根据总目标、总任务,对企业现状进行初步了解,掌握各种数据和资料。 (三)明确工作分析的目的 有了明确的目的,才能正确确定分析的范围、对象和内容,规定分析的方式、方法,并弄清应当收集什么资料,到哪儿去收集,用什么方法去收集。 (四)明确分析对象 为保证分析结果的正确性,应该选择有代表性、典型性的工作。 (五)建立良好的工作关系 为了搞好工作分析,还应做好员工的心理准备工作,建立起友好的合作关系。 二、计划阶段 分析人员为使研究工作迅速有效,应制定一执行计划。同时,要求管理部门提供有关的信息。无论这些信息来源与种类如额,分析人员应将其予以编排,也可用图表方式表示。这一阶段包括以下几项内容: (一)选择信息来源 信息来源的选择应主意:(1)不同层次的信息提供者提供的信息存在不同程度的差别。(2)工作分析人员应站在公正的角度听取不同的信息,不要事先存有

分析生物降解塑料种类

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.360docs.net/doc/2318426615.html,) 分析生物降解塑料种类 降解塑料(degradableplastic)是指,在规定环境条件下,经过一段时间和包含一个或更多步骤,导致材料化学结构的显著变化而损失某些性能(如完整性、分子量、结构或机械强度)和/或发生破碎的塑料。 应使用能反映性能变化的标准试验方法进行测试,并按降解方式和使用周期确定其类别。降解塑料按照其设计的最终降解途径分为生物分解塑料、可堆肥塑料、光降解塑料、热氧降解塑料。 生物分解塑料(biodegradableplastic)是指,在自然界如土壤和/或沙土等条件下,和/或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培养液中,由自然界存在的微生物如细菌、霉菌和海藻等作用引起降解,并最终完全降解变成二氧化碳(CO2)或/和甲烷(CH4)、水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质的塑料。也就是通常所说的生物降解塑料。 一、生物基生物降解塑料: 主导产品为PLA生物基生物降解塑料是指以天然高聚物或天然单体合成的高聚物为基所制造的可生物降解塑料。这类塑料目前主要包括聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)两大类。 1、聚3-羟基烷酸酯(PHA) 聚羟基脂肪酸酯是由微生物通过各种碳源发酵而合成的不同结构的脂肪族共聚聚酯。其中最常见的有聚3-羟基丁酸酯(PHB)、聚羟基戊酸酯(PHV)及PHB和PHV的共聚物(PHBV)。

聚烃基脂肪酸脂(PHA)是由很多细菌合成的一种细胞内聚酯,具有生物可降解性、生物相容性等许多优良性能,在生物医学材料、组织工程材料、缓释材料、电学材料以及包装材料等方面将发挥其重要的作用。其中最常见的有聚3-羟基丁酸酯(PHB)和聚羟基戊酸酯(PHV)及PHB和PHV它们的共聚物(PHBV)。通过共聚(PHBV)可以改善PHB因其结晶度高、较脆的弱点,提高了其机械性能,另外耐热性、耐水性也好。由于价格高目前主要还是应用在医学和其他要求高的领域。 2、聚乳酸(PLA) 聚乳酸(PLA)是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由发酵过程制成乳酸,再通过化学合成转换成聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。 然而,工业实际生产聚乳酸的工艺流程却比化学反应式复杂的多:如何增加聚乳酸的分子量,以获得更优异的物理性能是聚乳酸塑料生产商共同面对的问题。其中,拥有世界最大聚乳酸产能的NatureWorks公司采用两步法制备聚乳酸,这一方法的核心是使乳酸生成环状二聚体丙交酯,再开环缩聚成聚乳酸。我国中科院研制的聚乳酸生产技术也与此相似,主要过程是原料经微生物发酵制得乳酸后,再经过精制、脱水低聚、高温裂解,最后聚合成聚乳酸。日本在真空下使用溶剂使聚乳酸直接脱水缩聚方面进行了大量的研究,但目前尚没有产业化。 聚乳酸有良好的防潮、耐油脂和密闭性,在常温下性能稳定,但在温度高于55℃或富氧及微生物的作用下会自动降解。 聚乳酸的降解分成两个阶段: 1、首先是纯化学水解成乳酸单体;

2010年全球及中国生物降解塑料行业研究报告

2010年全球及中国生物降解塑料行业研究报告 低碳环保行动的推广,促进了生物降解塑料的应用,带动了生 物降解塑料产业的兴起。合占2009年全球生物降解塑料消费90%的 三类塑料——淀粉基塑料、聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸脂(PHA ),产能增长迅速,由2007年的30.6万吨增长到2009年的69.5万吨 ,年复合增长率为50.7%。然而,2009年全球生物降解塑料占所有 塑料需求的比例还不到1%,与生物降解塑料代替传统塑料的大趋 势相比,生物降解塑料行业的市场空间非常大。 势相比生物降解塑料行业的市场空间非常大 顺应国际形势,中国生物降解塑料产业发展也很快。2007年生 物降解塑料产能为8万吨;2009年产能猛增到15万吨,几乎是2007 年的两倍。但是,2009年中国国内的生物塑料消费量还不到0.8万 吨,95%以上的生物塑料原料和制品出口到欧美等发达国家,这主 要是由于欧美等发达国家的环保意识强,且国民富裕,较易接受高 价格的生物降解塑料。

本报告在分析全球及中国生物降解塑料行业市场现状的同时,重点研究了淀粉基塑料、聚乳酸(PLA)、聚羟基烷酸脂(PHA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)等细分市场的发展前景。以淀粉基生物降解塑料行业为例,全球产能在2013年产能将增长到708kt/a,比2009年产能增长了212.6%。 表:2009-2013年全球大型淀粉基生物降解塑料生产企业及其产能(单位:kt/a) 来源:Utrecht University;整理:水清木华研究中心

此外,本报告还重点分析了生物降解塑料行业全球及中国10家主要企业的经营状况和发展战略。 美国NatureWorks是全球最大的生产聚乳酸生物塑料(PLA)的公司;意大利Novamont是欧洲最大的生物塑料生产商;日本三菱塑料公司已成为当今世界上聚乳酸包装材料开发的领军企业;德国巴斯夫10年前就成为首批推出生物可降解塑料的厂商之一。 可降解塑料的厂商之 浙江海正生物以年产5000吨PLA居全球该产品工业化生产能力第三位;广东金发科技是目前国内最大的改性塑料生产企业,2009年启动生物降解塑料项目,并计划近两年建设2万吨生物降解塑料生产线;武汉华丽环保以年产4万吨生物降解材料成为中国该行业的龙头企业;安庆和兴化工是中国第一家规模化生产PBS 的企业,年产能达万吨级;浙江鑫富药业开创了世界上最大的一条连续、全封闭的PBS生产线,年产2 万吨;宁波天安生物是全球唯一实现PHBV产业化的企业。

信息分析的概念、特点、类型、流程和方法 田整理刘峰涛

信息分析的概念、特点、类型、流程和方法 1. 概念:对信息收集、整理、鉴别、评价、分析、综合等系列化过程 功能:整理、评价、预测、反馈 1.课题:针对性、灵活性; 2.内容:综合性、系统性 特点 3.成果:智能性、创造性; 4.工作:预测性、近似性 5.方法:科学性、特殊性; 6.过程:社会性 1.按领域:政治、经济、社会、科技、交通通信、人物、军事 1. 跟踪型 2. 比较型 2.按内容 3. 预测型:人、情况和知识、手段、事物未来和未知状况、 2.类型预先推知和判断 4. 评价型步骤:6步 方法:层次分析法、模糊综合评价法等 3. 按方法:定性、定量、二者结合 1.形式:载体、方法、线索分类 1.信息整理 2.内容:分类、数据、观点 含义:真实、完整、科学、典型 1.可靠性: 1. 知名学者 2. 著名学府 3. 内部、秘密 4. 图纸、标准、专利 来源 5. 科技书刊 6. 官方来源 7. 专业研究机构 3.流程8. 引用率高9. 正规报刊、 2.信息鉴别10. 论据充分、逻辑严谨 1. 发表时间:新近发表的 2. 空间上:世界、国家、地区、行业 2.先进性 3. 内容新颖性:技术手段或方法改进、应用范围扩大 4.经济效果:产量、品种、质量、成本、劳动生产率 3.适用性 3.信息分析 1. 逻辑学:分解与综合、归纳与演绎、比较与分类、联想与反驳 2. 系统分析法:关联树法、环境扫描OSA法 1.来源 3. 图书情报学:目录学、文献检索法、文献计量学、文献综合加工等 4. 社会学:实地调查(关键:研究假设、社会测度) 4.方法 5. 统计学:相关、回归、聚类、确立模型等 6. 预测学:趋势外推法、特尔菲法 1. 定性:比较法、分析法、综合法、推理法 2.分类 2. 定量:文献计量分析法、回归分析法、预测分析法、系统分析法 3. 二者结合:定性把握方向,侧重物理模型建立和数据意义; 定量为结果提供数量依据,侧重数学模型的建立和求解。

生物降解材料

生物降解材料: 1.天然生物材料如淀粉、纤维素的改性材料制成的塑料; 2.化学合成聚脂:PLA、PCL、PBS、PPC等; 3.微生物发酵合成高分子化合物:PLA、PHA; 4.转基因植物合成高分子化合物:PHA。 生物基含量和价格 材料生物基含量% 价格RMB/T(待定)PLA(聚乳酸)100 >1.9W(差价高) 淀粉基树脂≤100 >4W(差价低)PPC(聚碳酸亚丙酯)50左右 PBS(聚丁二酸丁二醇酯)0 >3W(差价一般)PCL(聚己内酯)0 >6W PHA(聚羟基脂肪酸)100 >4W 材料优缺点 材料优点缺点 PLA 1.市场认可 2.透明性好 3.刚性好 1.很低的断裂伸长率和较高 的模量阻碍其应用领域 2.耐热性差 淀粉基树脂 1.可完全降解 2.薄膜性能好1.对水敏感 2.价格较贵 PPC 可以利用工业废气CO2 1.不能单独使用 2.软化点太低、耐温性不好 3.不能替代大部分石油塑料 PBS 1.可完全生物降解 2.可作为淀粉等材料的改性 1.对石油有依赖 2.对水分敏感,在空气中就降 解使用受限 PCL 1.成膜性能好 2.成功用于淀粉基材料熔点低,价格高,所以很少单独使用 PHA 1.可完全生物降解 2.可替代大部分塑料,价格可以和石油塑料 竞争 3.分子结构多样性,综合性能好 4.可单独使用或和淀粉等其他生物质共同使 用 5.可取代PCL、Ecoflex等石油基可降解材料 6.核心技术门槛高 竞争者很难模仿进入 1.产能太小,需加大市场开发 和市场认可 2.目前市场售价高 3.同类产品生产厂家少 材料具体价格 材料厂家型号价格RMB/T 4032D 21700 2002D 36000

2016年生物降解塑料行业现状和发展趋势分析

中国生物降解塑料行业现状研究分析及市场前景预测报告(2016年) 报告编号:1669758

行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告形式呈现,通常包含以下内容: 一份专业的行业研究报告,注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告,可以完成对行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完行业研究报告后,能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势,确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网https://www.360docs.net/doc/2318426615.html,基于多年来对客户需求的深入了解,全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息 报告名称:中国生物降解塑料行业现状研究分析及市场前景预测报告(2016年) 报告编号:1669758←咨询时,请说明此编号。 优惠价:¥7380 元可开具增值税专用发票 网上阅读:_ShiYouHuaGong/58/ShengWuJiangJieSuLiaoHangYeXianZhuangYuFaZhan QianJing.html 温馨提示:如需英文、日文等其他语言版本,请与我们联系。 二、内容介绍 虽然相比传统塑料包装材料,目前新型降解材料成本稍高,但是随着环保意识的日益增强,人们愿意为保护环境而使用价格稍高的新型降解材料。特别是近年来,欧、美、日等发达国家和地区相继制订和出台了有关法规,通过局部禁用、限用、强制收集以及收取污染税等措施限制不可降解塑料的使用,大力发展生物降解新材料,以保护环境、保护土壤,其中法国2005年即出台政策规定所有可拎一次性塑料袋在2010年后必须可生物降解。与此同时,我国也陆续出台了多项政策鼓励生物降解塑料的应用和推广。 从降解塑料的性能指标来看,未来主流的降解塑料发展方向(脂肪族/芳香烃共聚酯、聚乳酸等完全可生物降解塑料)的性能介于聚乙烯和聚丙烯之间。所以随着降解塑料成本的降低,降解塑料可以替代大部分塑料制品在农业和包装塑料制品方面的应用,在日用塑料和医用塑料制品方面,降解塑料也存在着较大的发展空间。 单就我国需求和目前政府的政策方向来看,假设在2015年,降解塑料在政策的推动下能够替代2%农用塑料制品传统塑料的需求;替代3%包装用塑料制品传统塑料的需求;保守估计塑料行业年均增长速度为5%,中国对于降解塑料的总需求量将达到86万吨,而我国目前降解塑料的产能还不到20万吨。 值得注意的是,与其他很多制造业不同,我国生物降解塑料产业并非在承接国际产能转移的基础上发展起来的。目前,该领域的研发和工业化水平已处于世界先进水平,未来有希望在国际范围内抢占制高点,且能保持至少近10年的高速增长状态。 《中国生物降解塑料行业现状研究分析及市场前景预测报告(2016年)》通过生物降解塑料项目研究团队多年对生物降解塑料行业的监测调研,结合中国生物降解塑料行业发展现状及前景趋势,依托国家权威数据资源和一手的调研资料数据,对生物降解塑

工作分析的目的、作用与程序

工作分析概述 ?工作分析的目的 ?工作分析的作用 ?工作分析的程序 ?工作分析和其他人力资源工作 ?岗位分析 ?职能分析 ?工作问卷 ?工作分析表 ?工作分析问卷调查表 ?工作分析信息的种类 ?工作说明书 ?工作说明书范例一 ?工作说明书范例二 ?工作说明书范例三 ?工作说明书范例四 ?人事主管岗位职责 ?培训主管岗位职责 ?劳动工资员岗位职责 工作分析的目的 一个组织的工作涉及到人员、职务和环境三方面的因素。有关工作人员的分析包括工作能力、工作条件等方面;有关工作职务分析包括工作范围、工作程序、工作关系等内容;有关工作环境包括工厂的环境、使用的设备等范畴。而职务分析即为分析工作所涉及的人员、事务、物质三种因素,并形成经济有效的系统,以便于提供就业资料、编定训练课程及解决人与机械系统的配合,以发挥人力资源的有效利用为目的。 职务分析分别涉及有关工作人员、工作职务及工作环境,所以工作人员的分析包括人员条件、能力等,经分析而编制成职业资料(Occupation Information),有助于职业辅导(V ocation Guidance)工作的发展,达到人尽其才的目的。工作职务分析包括工作任务、工作程序步骤及与其它工作的关系,对于员工工作上的任用、选调、协调合作有所帮助,使组织发挥系统的功能,达到适才适职的目的。至于工作环境的分析包括工作的知识技能、工作环境设备,使员工易于应付工作的要求,并使人与机器系统相互配合,从而达到才尽其用的目的。 由以上分析可知,工作人员的分析乃“人与才”的问题;工作职务的分析乃“才与职”的问题;而工作环境的分析乃“职与用”的问题。“人与才”、“才与职”、“职与用”三者相结合乃是人力资源的运用,通过组织行为以达到组织目的。如下所示:

生物降解塑料中国专利分析研究

生物降解塑料中国专利分析研究 陈庆杨欣宇 (成都新柯力化工科技有限公司,四川成都610072) 摘要:通过目前已经公开的1989~2006年4月止的中国专利,对生物降解塑料技术专利进行各种指标的分析研究,从而揭示本技术领域中一些有价值的技术经济情报信息,为企业和科研机构的研发、创新活动以及开展知识产权战略提供参考和帮助。 关键词:生物降解塑料;专利文献;专利分析 Analysis and Investigation of China Biodegradable Plastics Patent CHEN Qing, YANG Xin-yu (Chengdu Newkeli Chemical Science Co., Ltd., Chengdu 610072, China) Abstract: The indexes of China biodegradable plastics patents published from 1989 to April, 2006, were analyzed and studied, and then some valuable technical and economical information were revealed, which provided reference and help for the research and development, innovation, intellectual property stratagem of enterprises and scientific research institutions. Keywords: Biodegradable Plastics, Patent Literature Patent Analysis 知识经济时代,充分、有效地利用专利文献已经成为人们获取知识的主要方法,也是加速科技发展,进行技术创新和谋求技术竞争优势的重要手段。据世界知识产权组织(WIPO)有关统计表明:若能在研究开发的各个环节中充分运用专利文献,则能节约40%的科研开发经费,同时少花60%的研究开发时间。 据不完全统计,在国家知识产权局专利数据库中检索出与生物降解塑料的制备、应用等相关的专利532篇(1989年至2006年4月公开),其中国内申请人公开的共398篇,国外申请人公开的共134篇。下面结合国内生物降解塑料专利公开情况,对国内生物降解塑料专利情况进行分析研究。 1 行业申请趋势及历年变化情况 通过对中国专利数据库中公开的生物降解塑料相关专利按申请年份进行统计和分析,结果如下表1。 表1 国内生物降解塑料专利历年情况图 年份1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 合计发明专利 1 9 1 8 19 16 21 17 11 25 21 30 42 52 58 49 20 400 实用新型0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 7 14 25 18 26 19 0 117 外观设计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 7 2 1 15 总计 1 9 1 9 19 16 21 17 15 28 31 45 68 70 91 70 21 532 从专利申请量来分析:1989~2005年间的此技术领域的专利申请量呈现波状,申请量总体呈上升趋势。 在1989~1995年间,中国生物降解塑料专利数量还比较少,共74件,且基本上为发明专利,表明生物降解塑料研究在我国处于起步阶段;1995~2000年间的专利申请总量有所增加,开始有实用新型和外观设计专利出现,但上升趋势比较平缓。此间申请专利共计135件,包括发明专利104件,实用新型26件和外观设计4件,表明生物降解塑料技术处于发展阶段;从2001开始到现在,专利申请量上升速度明显加快,

生物可降解塑料袋

1.生物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。 2.从原材料上分类,生物降解塑料至少有以下几种: (1)聚己内酯(PCL): 这种塑料具有良好的生物降解性,熔点是62℃。分解它的微生物广泛地 分布在喜气或厌气条件下。作为可生物降解材料可把它与淀粉、纤维素 类的材料混合在一起,或与乳酸聚合使用。 (2)聚丁二酸丁二醇酯(PBS)及其共聚物: 以PBS(熔点为114℃)为基础材料制造各种高分子量聚酯的技术已经达 到工业化生产水平。日本三菱化学和昭和高分子公司已经开始工业化生 产,规模在千吨左右。 中科院理化研究所也在进行聚丁二酸丁二醇酯共聚酯的合成研究。中科 院理化研究所已经和山东汇盈公司合作建成了年产25000吨的PBS及其 聚合物的生产线、广东金发公司建成了年产1000吨规模的生产线等。清 华大学在安庆和兴化工有限公司建成了年产10000吨PBS及其共聚物的 生产线。 ( 3)聚乳酸(PLA): 美国Natureworks公司在完善聚乳酸生产工艺方面做了积极有效的工作, 开发了将玉米中的葡萄糖发酵制取聚乳酸,年生产能力已达1.4万吨。 日本UNITIKA公司,研发和生产了许多种制品,其中帆布、托盘、餐具 等在日本爱知世博会被广泛使用。 中国产业化的有浙江海生生物降解塑料股份有限公司(规模5000千吨/ 年生产线),正在中试的单位有上海同杰良生物材料有限公司、江苏九鼎 集团等。 ( 4)聚羟基烷酸酯(PHA) : 国外实现工业化生产的主要为美国和巴西等国。国内生产单位有天津国 韵生物材料有限公司(规模1万吨/年) [2] 、宁波天安生物材料有限 公司(规模2千吨/年),正在中试的单位有江苏南天集团股份有限公司 等。 利用可再生资源得到的生物降解塑料,把脂肪族聚酯和淀粉混合在一起, 生产可降解性塑料的技术也已经研究成功。在欧美国家,淀粉和脂肪族 聚酯的共混物被广泛用来生产垃圾袋等产品。国际上规模最大、销售最 好的是意大利的Novamont公司,其商品名为Mater-bi,公司的产品在欧 洲和美国有较大量的应用。 国内研究和生产的单位很多,其中产业化的单位有武汉华丽科技有限公 司(规模4万吨/年)、浙江华发生态科技有限公司(8千吨/年)、浙江天 禾生态科技有限公司(5千吨/年)、福建百事达生物材料有限公司(规模 2千吨/年)、肇庆华芳降解塑料有限公司(规模5千吨/年)等

生物降解塑料项目可行性报告

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摘要 近年来,欧、美、日等发达国家和地区相继制订和出台了有关法规,通过局部禁用、限用、强制收集以及收取污染税等措施限制不可 降解塑料的使用,大力发展全生物降解新材料,以保护环境、保护土壤,如2018年12月31日,韩国环境部确认,韩国大型超市自2019 年起将全面禁止使用一次性塑料袋,以进一步减少“白色污染”。 另欧盟议会也已经通过了一项被称为“史上最严禁塑令”提案, 从2021年开始,欧盟范围内将彻底禁止一切可选用纸板等其他替代材 料生产的一次性塑料制品。 在欧盟、韩国、澳大利亚等地区“限塑”“禁塑”法令颁布驱动下,全球生物降解塑料需求保持持续增长趋势。 根据IHSMarkit发布的研报数据,2012年全球生物降解塑料需求 规模为26.9万吨,2018年全球生物降解塑料需求量为36万吨,对应 市场规模为11亿美元,年复合增长率为5%。2023年,全球生物降解 塑料需求量将增长至55万吨,对应市场规模为17亿美元,2018-2023年,生物降解塑料需求年复合增长率为9%。 根据欧洲生物塑料协会发布数据,截至2018年8月,全球生物塑 料年产能为211万吨,其中生物降解塑料(包括PBAT、PBS、PLA、PHA、

淀粉基降解塑料和其他生物降解塑料)占比为43.2%,为91.1万吨。淀粉基降解塑料为38.4万吨,占全球生物降解塑料产能的42.1%。 2018年12月,TotalCorbionPLA,宣布年产能为7.5万吨PLA生物塑料的泰国罗勇新工场正式投产。 2018年11月,中科院目形成年产5万吨二氧化碳基生物降解塑料生产线。 此外,其他生物降解塑料企业均有扩产项目在建设,经调整,预测到2018年12月底,全球生物降解塑料年产能为110万吨左右,同比增长25%。 2018年,对一次性塑料用品使用执行最严法规的西欧地区,其可降解生物塑料约占全球消耗量的55%,亚洲和大洋洲(澳大利亚和新西兰)地区的消耗量约占全球消耗量25%,北美地区则为19%,其他地区和国家则约为1%。 包装行业是生物降解塑料的最大应用市场,占比达到57%左右。食品包装领域对生物降解塑料需求增长较快,一次性餐具、食品包装及塑料袋是生物降解塑料最大的终端市场,也是推动生物降解塑料市场需求增长的引擎。

生物降解塑料的应用领域分析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/2318426615.html, 生物降解塑料的应用领域分析 作者:许多 来源:《科技风》2016年第21期 摘要:随着社会经济的不断发展,各行各业对于塑料制品的需求量不断加大,塑料制品 的适用范围也不断扩展。然而,常用的聚乙烯、聚丙烯等塑料制品降解难度大,环境污染问题严重,尤其在农业、医疗、重工等行业,塑料制品给周围环境带来的污染问题不可估量,生物降解塑料的研究、开发、推广成为重要课题。本文介绍了国内外生物降解塑料行业的发展现状,尝试阐述该行业的发展趋势。 关键词:生物降解塑料;环境污染;环境保护;研究现状;发展趋势 社会经济的快速发展推动农业、包装、工业等行业进入极速发展期,塑料制品的使用也连年攀升最高值。然而,塑料制品存在难降解、易污染的缺陷,多数塑料制品仅使用一次,且使用量往往非常大,最终会导致严重的环境污染问题,治理难度大。 为了降低塑料制品对自然生态造成的污染,研究者将目光投到降解塑料上。近年来,生物降解塑料行业发展速度明显加快,经济效益与社会效益都得到了各方人士认可,已成为全行业瞩目的焦点。 一、生物降解塑料的研究现状 关于生物降解塑料的具体降解过程,可以分为三种,即生物物理作用,随着生物细胞的生长,致使物质出现机械性破坏;生物化学作用,在微生物的影响下,聚合物会逐步分解,产生其他物质;酶的作用,受到微生物侵蚀的部分会发生氧化崩裂与分解,实现降解效果。从全球情况来看,生物降解塑料的研发已经取得了一定的成就。 (一)国外生物降解塑料的现状 目前,行业内人士均达成共识,生物降解塑料是目前可以达成的,治理塑料制品可能带来的环境污染问题最有效的途径之一,其强大的降解能力还可以在一定程度上缓解石油资源的开采与保护矛盾。近年来,国际上一些发达国家均加强了对生物降解塑料技术的研发支持,为了尽快达成原料可再生、产业废气可降解目的,投入大量人力物力,并于21世纪初致力于将生物降解塑料投入产业化,加快实用化。目前,全球生物降解塑料市场已经呈现爆发趋势增长,其中,美国、欧洲、日本等国的生物降解塑料技术走在国际前端。 在全球情况来看,已经研发成功的生物降解塑料多达数十种,根据其生产方式可分为微生物发酵合成、化学合成、可降解塑料与淀粉合成等,种类多样,已逐步投入批量生产或工业化生产的道路中,多用于垃圾袋、餐具、尿布、农膜、托盘、薄膜类产品、发泡材料、坤包材料、文具、工业包装袋等物品的制造中。

可生物降解塑料PHAs

可生物降解塑料PHAs现状及发展浅谈 摘要:塑料从产生以来给人类带来很大便利,但是也产生了“白色污染”问题。本文主要介绍可生物降解塑料PHAs合成生产提取等方面状况,说明其存在问题,并展望可生物降解PHAs 今后的发展方向。 关键词:可生物降解塑料PHAs 合成发展 1. 塑料因其具有密度小、强度高、耐腐蚀、价格低廉等优良特性,在人类生活各方面及工农业生产中获得了广泛的应用。然而,塑料垃圾在填埋、焚烧处理过程中已暴露出种种弊端。目前塑料垃圾以每年2500万t的速度在自然界中积累[1],破坏自然环境,对人类和各种生物的生存造成了严重威胁。随着人类环保意识的加强,许多国家都开始关注可降解塑料的研究与开发,种种可降解塑料不断问世。 在各种可降解塑料中,可生物降解塑料PHAs(聚-β-羟基烷酸Polyhydroxyalkanoates,简称PHAs)尤其受到关注。PHAs作为有光学活性的一种聚酯,除具有高分子化合物的基本特性外,其独特优点是还具有生物可降解性和生物可相容性,因此,用PHAs制作各种容器、袋和薄膜等,可大大减少这些废弃物对环境的污染。此外,PHAs还可用作医药方面的骨骼替代品、骨板和长效药物的生物可降解载体等[1,2]。 2. PHAs 的生物合成 2.1 传统的 PHA 合成方法 PHA通常通过两阶段的流加培养方式生产 ,即细胞生长期和 PHA 合成期。在细胞生长期 ,使用营养丰富基质以得到高细胞产量;在随后的 PHA 合成期 ,通过限制某些营养物质 ,例如 N、 P、 O等,使细胞生长受限制 ,从而达到使微生物的代谢转移到PHA 的合成[5]。 糖类物质 ,例如葡萄糖和蔗糖是 PHA 合成最常用的碳源 ,因为它们的价格相对较便宜。 2.2 使用植物油或脂肪酸合成 PHA 脂肪油或它们的衍生物脂肪酸也是合成 PHA的较好碳源因为它们是不太昂贵且可再生的原料。此外 ,由脂肪酸合成 PHA 的产率系数(例如 ,丁酸的产率系数为 0.65~0.95kg/kg)比由葡萄糖合成的(0.32~0.48kg/kg)高得多[5]。然而 ,由植物油或脂肪酸合成PHA 仍然存在一些问题有待解决。其中一个主要问题是微生物相对较低的生长速率 ,并且细胞内 PHA 的含量较低。尽管由月桂酸合成PHA 的含量达到细胞干重的50%,但是科学家仍有许多工作要做 ,比如 ,筛选和开发能够高效利用植物油的菌种及发酵技术。

生物降解塑料市场竞争研究分析

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 Competition Chen 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,

最新完全生物降解材料

完全生物降解材料 摘要:可完全生物降解材料是指在适当和可表明期限的自然环境条件 下,能够被微生物(如细菌、真菌和藻类等)完全分解变成低分子化合物的材料,对环境有积极的作用。本文介绍了完全生物降解材料的定义、分类、降解性能的评价及其发展趋势。 关键词:生物降解,测试,应用 前言:人类在创造现代文明的同时,也带来负面影响----白色污染。 一次性餐具、一次性塑料制品以及农用地膜等均难以再回收利用,其处理方法以焚烧和掩埋为主。焚烧会产生大量的有害气体,污染环境;掩埋则其中的聚合物短时间内不能被微生物分解,也污染环境。残弃的塑料膜存在于土壤中,阻碍农作物根系的发育和对水分、养分的吸收,使土壤透气性降低,导致农作物减产;动作食用残弃的塑料膜后,会造成肠梗阻而死亡;流失到海洋中或废弃在海洋中的合成纤维渔网和钓线已对海洋生物造成了相当的危害,因此提倡绿色消费与加强环境保护势在必行。面对日益枯竭的石油资源,符合潮流的生物降解材料作为高科技产品和环保产品正成为一个研发热点。 1、生物降解材料 理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废气后可被环境微生物完全分解、最终被无机化合成为自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。 1.1、生物降解材料的分类 生物降解材料按其生物降解过程大致可分为两类。 一类为完全生物降解材料,如天然高分子纤维素、人工合成的聚己内酯等,其分解作用主要来自:①由于微生物的迅速增长导致塑料结构的物理性崩溃;②由于微生物的生化作用、酶催化或酸碱催化下的各种水解; ③其他各种因素造成的自由基连锁式降解。 另一类为生物崩解性材料,如淀粉和聚乙烯的掺混物,其分解作用主要由于添加剂被破坏并削弱了聚合物链,使聚合物分子量降解到微生物能够消化的程度,最后分解为二氧化碳(CO2)和水。 生物崩解性材料大多采用添加淀粉和光敏剂的方法,与聚乙烯和聚苯乙烯共混生产。研究表明,淀粉基生物降解塑料袋最终将进入垃圾场,不接触阳光,即使其中有发生物双降解作用,所发生的降解作用也主要以生物降解为主。一定时间的试验表明:垃圾袋无明显的降解现象,垃圾袋没有自然破损,甚至对袋里的垃圾起到一定的“保鲜”作用。

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