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技术与评论生物塑料产业前景光明,国内发展有待加强生物塑料指以淀粉等天然物质为基础在微生物作用下生成的塑料。由于其中的当家品种聚乳酸(PLA)是由玉米淀粉制成的,也有人形象地将其称为“玉米塑料”。不过,目前业界还在研究从不可食用资源纤维素中高效提取糖分的技术,将来还有望以纤维素为原料生产PLA。 生物降解塑料被认为是石油基塑料的理想替代品。在包装、电子、运输、纺织、医疗等方面的应用都具有巨大的潜力。全球生物塑料产能将大增 据欧洲生物塑料协会统计,在过去几年中,生物塑料的产能有了大幅增长。全球生物塑料产量2010仅为70万吨;2011年已经突破100万吨;预计今年(2013年)将达到146万吨,其中可堆肥生物塑料产量增长至74.8万吨/年,不可堆肥生物塑料产量将增长至71.5万吨;而到2016年产能增加至578万吨,其中包括500万吨不可堆肥生物塑料和77.6万吨可堆肥生物塑料。图1全球生物塑料市场规模(单位:万吨)数据来源:欧洲生物塑料协会产销布局 2011年,亚洲生物塑料产量居首位,占全球的34.6%,南美、欧洲、北美和澳大利亚的产量分别占32.8%、18.5%、13.7%和0.4%。 未来欧洲和北美主要从事研究和开发,及市场销售,而新增的产能将集中在北美和亚洲。到2016年,亚洲有望生产全球生物塑料的46.3%,南美约为45.1%,欧洲、北美和澳大利亚则分别占产能的4.9%、3.5%和0.2%。图2全球生物塑料产能布局(单位:万吨)数据来源:欧洲生物塑料协会 如今,欧洲是全球生物降解塑料的主要市场,其次是美国。预计到2018年,欧洲将占全球生物降解塑料市场收入份额的36.8%。行业发展有赖政策扶持 不言而喻,强制政策能在不同程度上推动了降解塑料产业的发展:意大利从2011年开始禁止使用非降解的塑料购物袋;美国要求每一个联邦机构都必须制定使用生物降解塑料的计划;日本则确立了生物塑料产业发展目标,即到2020年,日本消费的所有塑料袋将有20%来自可再生资源。我国国务院出台生物产业发展规划,指出将加快生物基材料、生物基化学品、新型发酵产品的产业化与推广应用,还将建立生物基产品的认证机制,研究制定生物基产品消费的市场鼓励政策以及农业原料对工业领域的配给制度,行业细则还有待出台。生物降解塑料在国内“推而不广” 据中国塑协降解塑料专业委员会的统计,2011年我国生物基材料及降解制品总产量约45万吨,比2010年增长约30%。2011年产值3000万元以上企业超过40家,产值超过3亿元企业在5家以上,规模以上企业实现主营业务收入40亿元左右。由于成本过高,生物降解塑料在国内推广较难,企业只能从国外寻求出路进行销售。 就目前来看,我国在原材料生产技术上已经处于国际领先地位,然而开发的终端产品却仍然在低端市场徘徊。中国塑协降解塑料专业委员会秘书长翁云宣表示,目前国内从事降解塑料制品加工研究的力量尚显薄弱,大部分企业将关注的重点集中在材料合成上,而在生物塑料制品加工研究方面的力量尚显薄弱,制品加工技术落后。一些制品在耐热、耐水及机械强度方面与传统塑料制品相差较远,而这一点恰恰是生物塑料能否大规模市场化的关键。尽管生物塑料也是塑料,但其加工条件和传统塑料有很大的区别,在工艺、配方和加工设备上都需要调整。新应用领域亟待开发 目前,生物塑料在强度、耐热性、成形加工性等方面已经可以与石油塑料相媲美,并且生产成本也有所下降。因此,其在食品包装容器和薄膜、纤维等产品领域得到了广泛应用。日本可口可乐从2010年开始采用部分使用植物性材料的pet瓶“plantbottle”,今年(2013年)4月,可口可乐公司采用可再生原料制成的植物环保瓶包装正式在中国上市;巴西Braskem(布拉斯科)公司已开始全面利用源自甘蔗的生物乙醇来制造高密度PE;三井物产打算与陶氏化学在巴西合资开展从甘蔗农场的运营到生物PE等生物化学品制造的一条龙业务;资生堂将生物PE用于洗发水容器;三菱汽车将生物PE用在了与永大化工、MRC Pylen及丰田通商共同开发的地毯上。 然而,在电子产品等耐用产品领域,生物塑料的应用程度却不及石油塑料。要实现生物塑料的全面普及,还需进一步改进其特性和成本。据悉,NEC(日本电气株式会社)和花王正在努力进行相关研发工作。通过加入不同的添加剂(如,氢氧化铝),改善了生物塑料的防划伤性、光稳定性、抗菌性等特性。经改善的生物塑料的这些特性要优于传统的石油塑料。校企研发,成果初现 尽管欧洲生物塑料协会已经表示生物塑料不会对粮食产生威胁,但改用非食用植物资源已成为重要课题。纤维素是热门的候选材料。NEC公司利用从腰果壳中萃取的腰果酚开发出了新型纤维素类生物塑料。其植物成分占到70以上,并具有优良的热可塑性、强度、耐热性和耐水性。此外,木质素也可望用来制作生物塑料。日本森林综合研究所、日本东京农工大学和日本长冈技术科学大*合开发了以木质素为原料的粘合剂。研究显示,木质素既可以用来制造粘合剂,还可以制造聚酯薄膜等。 日本产综研、NEC及宫崎大学开发出了以提炼裸藻为主要原料制造的微生物塑料。据介绍,该合成塑料植物成分比例高达约70,具有出色的热可塑性和耐热性。通过各种物性测定的结果显示:与聚乳酸及尼龙11、添加有可塑剂的醋酸纤维素、以及ABS树脂相比,热可塑性与之有相同水平,耐热性更加出色,但冲击强度有待加强。 富士施乐开发出玉米成分占50以上的塑料。此次新开发的塑料获得了日本生物塑料协会“生物塑料50标志”的认证。该塑料通过使用添加剂,减少了石油材料的使用,石油成分占比不到10%。同时,在添加剂的作用下,其强度与普通塑料相同,可以用于生产制造机构部件,而阻燃性则要优于普通塑料。结语 近来生物塑料的性能已快速提高。添加剂的使用在提高其性能方面其中不可或缺的显著作用,以聚乳酸为基础的生物塑料在强度、耐热性、成形加工性及抗菌性等方面均达到了高于传统石油类塑料的水平。为了让塑料摆脱对石油资源的依赖,在低碳节能环保的号召下,生物塑料的发展前景被看好,未来,生物塑料被采用的机会将越来越多。 然而,
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