堆肥條件不是阻礙降解塑料發展的絆腳石!原因有這5點
已有人閱讀此文 - -近年來,微塑料及其環境和健康潛在的影響受到越來越多的關注。
所有的材料,包括源自大自然或由大自然生產的材料,最終都會磨損或降解。植物終將變成腐殖質,山脈和巖石經歷過多個世紀,會被磨成沙礫大小或更小。所有人造材料都是如此,包括合成聚合物和塑料。唯一的區別是后者不會輕易地重新融入自然循環——因為這不是它們的自然起源——而是會在環境中持續更長的時間。
01不產生永久性的二次微塑料
盡管與所有固體材料一樣,可生物降解和可堆肥塑料在使用時會通過磨損產生小顆粒,但與傳統的不可生物降解材料不同,它們產生的小顆粒會生物降解,因為大多數自然環境都棲息著能夠代謝這些聚合物的微生物。
因此,與傳統塑料材料相比,生物降解聚合物的停留時間要短得多。通過這種方式,生物降解塑料可以幫助最大限度地減少對環境的影響,并減少塑料顆粒在不同環境棲息地的累積。
02減少有機堆肥中的微塑料
工業堆肥塑料可以顯著減少有機堆肥中持久性的、不可生物降解的微塑料的數量,從而減少了微塑料隨堆肥泄漏到環境中的情況。
由單獨收集的生物廢物(如廚余垃圾)產生的堆肥越來越多地被源自傳統塑料雜質的(微)塑料污染,因為這些雜質被錯誤地與生物廢物放在一起處理。
03減少農田中的微塑料
土壤生物降解地膜有助于阻止持久性微塑料在土壤中的泄漏和積累。歐洲標準 EN 17033 規定了用于農業和園藝的地膜的生物降解要求。它們包括在不到兩年的時間內進行生物降解,并考慮了所有相關暴露途徑的綜合生態毒性測試,以及明確的最佳實踐指南。與傳統PE制成的地膜會導致塑料顆粒在土壤中積聚不同——即使在停止種植后,生物降解的薄膜也不會導致土壤中塑料顆粒的積聚。
04減少塑料微珠污染
塑料微珠,通常指直徑小于2mm的塑料顆粒,屬于微塑料的一種,是造成污染的一項主要載體。
塑料微粒的一個重要的來源是人們日常所用的個人護理用品,如磨砂潔面乳,沐浴乳、牙膏和化妝品等。生物降解塑料,可以用來替代有意添加到化妝品中的持久性微塑料。
一些生物聚合物已經被用作這些在環境中積累和持久存在的傳統微塑料的替代品,因為世界上越來越多的國家禁止使用由不可生物降解材料制成的有意添加的微塑料。許多化妝品公司選擇用生物降解的解決方案去替換它們產品中的塑料微珠。
當然,有意添加的微塑料的生物降解性應在微粒最有可能最終進入的環境中的普遍條件下進行測試,如土壤、海洋環境或淡水。
有一些標準可以來測試生物降解行為,可生物降解塑料顆粒應該在可接受的時間范圍內通過這些測試方法,這個時間是通過使用天然微粒作為參考來確定的。此外,綜合生態毒性測試必須是評估的一部分避免有害物質對動植物造成任何危險。
05生物降解兼容循環經濟
可降解可循環中心認為,無論是否滿足堆肥條件,降解塑料都具有循環價值。
2021年9月,四川大學與安徽豐原生物技術股份有限公司簽訂了“聚乳酸化學閉環技術”項目合作協議。根據協議,雙方將圍繞王玉忠院士團隊“聚乳酸的化學閉環循環技術”開展合作,安徽豐原生物技術股份有限公司將投入上億元經費給王玉忠院士團隊,將這項成果實現產業化。
2021年10月,Total Corbion PLA公司推出了全球首個商業化的化學回收生物塑料產品。Luminy 再生聚乳酸牌號擁有與原生 Luminy 聚乳酸相同的性能、特點和監管要求,部分由加工后和消費后聚乳酸廢料制成。Total Corbion PLA 公司已經在接收和解聚再加工的聚乳酸廢料,然后將其提純并聚合成商業化的Luminy rPLA。
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