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              注塑級可降解材料廠家可量尺定做

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              發布時間:2020-11-09 13:27  






              全降解吹瓶料CCBM30


              5、聚乳酸(PLA)具有良好的抗拉強度及延展度,聚乳酸也可以各種普通加工方式生產,例如:熔化擠出成型,射出成型,吹膜成型,發泡成型及真空成型,與目前廣泛所使用的聚合物有類似的成形條件,此外它也具有與傳統薄膜相同的印刷性能。如此,聚乳酸就可以應各不同業界的需求,制成各式各樣的應用產品。

              6、聚乳酸(PLA)薄膜具有良好的透氣性、透氧性及透二氧二碳性,它也具有隔離氣味的特性。霉菌易依附在生物可降解塑料的表面,故有安全及衛生的疑慮,然而,聚乳酸是具有優良抑菌及抗霉特性的生物可降解塑料。

              聚乳酸產品,已通過以下檢測認證:

              ◆美國食品及管理局(FDA)食品接觸安全認證

              ◆符合歐洲EN13432標準,獲得AIB-Vincotte可堆肥認證

              ◆歐洲2002/72/EC食品接觸安全認證

              ◆符合美國ASTMD6400標準,獲得美國降解塑料協會(BPI)可堆肥認證

              ◆日本JHOSPA食品接觸安全認證

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              淀粉基材料,生物基PE系列:ST602淀粉基注塑材料,ST602-SH淀粉基擠出片材材料,生物基秸稈Bio-6,生物基木纖Bio-2,生物基竹纖Bio-3。

              生物全降解材料系列:全降解注塑料CCBM01,CCBM02,CCBM03,CCBM04,CCBM05,CCBM06,CCBM08。

              ,CCBM13

              全降解吹膜料CCBM20,CCBM21,CCBM22,CCBM23,CCBM24,CCBM25,CCBM26

              全降解吹瓶料片材料:CCBM30,CCBM31,CCBM50,CCBM51.

              秸稈全降解材料,CCBM60全降解秸稈注塑料,CCBM61麥秸稈注塑料,CCBM62木纖維注塑料,CCBM63竹纖維注塑料,CCBM70彈性體秸稈,CCBM72彈性體木纖維,CCBM73彈性體竹纖維

              全降解基礎材料系列:PBAT,PBS,PLA,PCL等。








              全降解刀叉勺注塑料

              生物降解材料的分類編輯生物降解材料按其生物降解過程大致可分為兩類。一類為完全生物降解材料,如天然高分子纖維素、人工合成的聚己內酯等,其分解作用主要來自:①由于微生物的迅速增長導致塑料結構的物理性崩潰;②由于微生物的生化作用、酶催化或酸堿催化下的各種水解;③其他各種因素造成的自由基連鎖式降解。另一類為生物崩解性材料,如淀粉和聚乙烯的摻混物,其分解作用主要由于添加劑被破壞并削弱了聚合物鏈,使聚合物分子量降解到微生物能夠消化的程度,后分解為二氧化碳(CO2)和水。生物崩解性材料大多采用添加淀粉和光敏劑的方法,與聚乙烯和聚共混生產。研究表明[2],淀粉基生物降解塑料袋終將進入垃圾場,不接觸陽光,即使其中有發生物雙降解作用,所發生的降解作用也主要以生物降解為主。一定時間的試驗表明:垃圾袋無明顯的降解現象,垃圾袋沒有自然破損,甚至對袋里的垃圾起到一定的“保鮮”作用。對于解決環境污染,盡管含淀粉基的塑料比一次性塑料制品有效,但由于仍采用不能生物降解的聚乙烯或聚酯材料為原料,故除了添加的淀粉能夠降解外,剩余的大量聚乙烯或聚酯仍會殘存而不能完全生物降解,只是分解為碎片,無法回收,進入土壤后情況更糟,對廢棄物的處理造成混亂,因而完全生物降解材料成為降解材料的研究重點。


              全降解擠出料CCBM100,CCBM11,CCBM12,CCBM13





              全生物降解盒子材料

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              手術縫合線理想的縫合線應在體內有良好的適應性、無毒、無刺激性,且在體內保持一定時間的強度后能被組織吸收,其縫合、打結性能以及柔性等方面都應符合操作要求。以前使用的羊腸線易產生抗原體反應,在人體內的適應性不太理想,且保存不便。研究表明,甲殼素與殼聚糖制成的縫合線可被體內溶菌酶分解,生成CO2排出體外,生成糖蛋白可被組織吸收,免除了手術后拆線的麻煩,減輕了的痛苦。在尿、膽汁、胰液中能保持良好的強度,使用后自行吸收,不引起過敏,還能加速傷口愈合。;能促進肉芽或上皮成長,促進。人造皮膚還要可以消毒和滅毒,防止細菌,且不能對人體有害。現在大量商業用的人造皮膚有膠原蛋白、甲殼素、聚L-亮氨酸等酶催化生物降解材料。除上述用途外,生物降解材料還可用于固定材料、完全生物降解高分子材料由于其生產成本太高,用途難以進一步擴大,而淀粉基降解塑料在淀粉基降解后,殘余的碎片并不能完全降解,其分解產物是否會造成二次污染尚不明確。如何解決目前的環境問題,筆者認為首先應強調廢舊塑料的回收、分類、加工,使有限的資源循環利用;其次是研究完全生物降解性高分子材料,利用價廉易得的原料經微生物的發酵和利用轉基因植物生產生物降解性高分子材料。

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