tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (biodegradation plastic)

36 2.1K 8
tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (biodegradation plastic)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (biodegradation plastic)

Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) PhầnI TỔNG QUAN VỀ BIODEGRADATION PLASTIC. I.1 Giới thiệu chung về biodegradation plastic. Nhựa phân hủy là nhựa mà nó sẽ phân hủy hiếu khí hay kị khí trong môi trường tự nhiên. Sự phân hủy nhựa có thể đạt được khi các vi sinh vật trong môi trường tieps xúc và chuyển hóa cấu trúc phân tử của nhựa để tạo ra một chất gọi là mùn trơ, ít gây hại cho môi trường. en.wikipedia.org/ /Biodegradable_plastic Bioplastics là nhựa được phân hủy sinh học và thường được sản xuất chủ yếu hoặc hoàn toàn từ nguồn tài nguyên tái tạo được. ngành công nghiệp sản xuất bioplastics thường tập trung vào việc làm cho thuận tiện trong sinh hoạt và phù hợp ổn định với môi trường. Polyme được xem như là “xanh” thì phải thỏa mãn 2 yêu cầu: Một là chúng phải được tạo ra từ những nguồn nguyên liệu có thể tái tạo, làm đổi mới lại được như cây trồng… Hai là chúng phải trở thành phân bón khi bị phân hủy. Hai điều kiên này không phụ thuộc vào nhau. Có 2 loại polymer tổng hợp và tự nhiên. Polymer tự nhiên được tạo ra từ các nguồn có thể phục hồi lại được như tinh bột, xenlulo. Polymer tổng hợp thì dựa vào các chế phẩm của công nghiệp dầu mỏ. Bao bì sinh học là sản phẩm của nguyên liệu tự nhiên có thể là các polymer được tách trực tiếp từ sinh vật(dạng 1) hay polymer tổng hợp từ các monomer có nguồn gốc sinh học (dạng 2) hay các hợp chất hữu cơ thiên nhiên được biến đổi (dạng 3) Bao bì từ vật liệu sinh học phải đáp ứng được các tiêu chuẩn như: tính chống thấm (nước, khí, ánh sáng, mùi), đặc tính quang học (trong suốt,…), tính co giãn, có thể đóng dấu hoặc in ấn dễ dàng, kháng nhiệt và hóa chất, tính ổn Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) định cũng như thân thiện với môi trường và có giá cả cạnh tranh. Hơn nữa bao bì phải phù hợp với quy định về bao bì thực phẩm, tương tác giữa bao bì và thực phẩm phải đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. vật liệu sinh học có thể tự phân hủy trong thiên nhiên, vì vậy không ảnh hưởng đến môi trường. nhờ không sử dụng các hóa chất tổng hợp, bao bì từ sinh học sẽ an toàn hơn đối với thực phẩm và sức khỏe của con người. Hình ảnh tự hủy của cái ly bằng vật liệu sinh học qua 1, 15, 30, và 50 ngày. http://www.ebook.edu.vn/?page=1.3&view=2024 I.2 Lịch sử phát triển của nhựa phân hủy. Các sản phẩm polymer tự nhiên như hổ phách, sen-lăc( chất nhựa cây ở dạng những tờ hoặc mảnh mỏng, dùng để làm vécni),gutta-percha đã được con người khai thác và sử dụng từ rất lâu trong lịch sử phát triển của loài người từ thời La mã và trung cổ. sau này thổ dân châu mỹ đã cải tiến kỹ thuật để làm môi để múc và muỗng từ sừng động vật trước khi có những sản phẩm hiện đại.tại châu âu, đúc đồ trang sức và hộp hoa đèn đã được phổ biến trong thế kỷ 18. Sự thương mại hóa bioplastics chỉ bắt đầu vào giữa thế kỷ 19. các nhà phát minh người Mỹ đã tìm kiếm một vật liệu thay thế ngà voi trong sản xuất Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) banh bida, và năm 1969 bằng sang chế một dẫn xuất cellulose. Việc sử dụng nhựa rộng rãi nhất là trong công nghiệp sản xuất phim và ảnh. Trong những năm 1920, Henry Ford đã thử nghiệm mằng cách sử dụng đậu tương trong sản xuất ôtô với mong muốn tìm các ứng dụng thưc phẩm không cho thặng dư nông nghiệp. chất dẻo đậu nành đang ngày càng được sử dụng nhiều trong sản xuất phụ tùng ôtô như bánh xe, trang trí nội thất và tấm bảng điều khiển… cuối cùng, Ford đã đi trước trong việc sản xuất một mẫu xe ôtô hoàn toàn bằng nhựa. ngày nay, việc sử dụng nhựa phụ tùng ô tô là rất phổ biến nhưng việc sử dụng các sản phẩm nhựa được làm từ nguyên vật liệu tái sinh có phần phụ theo dõi. Một sản phẩm bioplastic vẫn đúng vững trước sự cạnh tranh của nhựa tổng hợp là giấy bóng kính cellophane, một vật liệu có nguồn gốc từ cellulose. Ngày nay nhu cầu về vật liệu nhựa liên tục tăng và công nghiệp nhựa là thành phần quan trọng trong nền kinh tế. cùng với những áp lực từ chất thải ngày càng tăng và giảm bớt các nguồn lực có khả năng về tái chế các polymer tự nhiên và sử dụng chúng làm nguyên liệu cho chế tạo và công nghiệp. trong tương lai, hứa hẹn một thế hệ mới của nhựa màu xanh lá cây sẽ ra đời. I.3 Sự khác nhau giữa nhựa phân hủy và nhựa truyền thống. Bioplastics là nhựa được phân hủy sinh học và thường được sản xuất chủ yếu hoặc hoàn toàn từ nguồn tài nguyên tái tạo được. ngành công nghiệp sản xuất bioplastics thường tập trung vào việc làm cho thuận tiện trong sinh hoạt và phù hợp ổn định với môi trường. giống như hầu hết các sản phẩm nhựa, Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) bioplastics bao gồm các polymer kết hợp chất dẻo và phụ gia được chế biến bằng cách phun ra từ khuôn hoặc các phản ứng nhiệt. Nhựa phân hủy có các thuộc tính: - Chúng phân hủy được. - Chúng được làm từ nguyên liệu tái tạo. - Chúng được chế biến để thân thiện hơn với môi trường. Chất dẻo hay nhựa truyền thống đều không đáp ứng được với những thuộc tính này. Chất dẻo truyền thống rất khó để phân hủy, chúng được tạo ra từ nguyên liệu hóa thạch không tái tạo được và rất có hại với môi trường sống vì chúng góp phần làm tăng lượng chất thải rắn và gây ô nhiễm môi trường. Nhựa truyền thống được làm từ nhiên liệu hóa thạch không tái tạo, chứa nhiều cacbon trong nhựa trái ngược với cách sản xuất nhựa phân hủy, cacbon vĩnh viễn bị mắc kẹt lại trong các lưới nhựa và hiếm khi được tái chế. Mặt khác nhựa phân hủy có thành phần chính là các polymer tự nhiên nên rất dễ để các vi sinh vật phân hủy. I.4 Lợi ích của nhựa phân hủy. Lợi ích về môi trường của chất dẻo phân hủy phụ thuộc vào cách sử lý thích hợp. nhựa phân hủy không phải là một liều thuốc tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng một bất lợi về môi trường do phân hủy nhựa gây ra là cacbon giải phóng vào không khí như là một khí nhà kính. Tuy nhiên chất dẻo phân hủy từ chất liệu tự nhiên như dẫn trồng rau hoặc các sản phẩm động vật, cô lập CO2 trong giai đoạn phát triển, chỉ giải phóng CO2 trong giai đoạn phân hủy, vì vậy không thu dòng khí thải cacbon dioxitde. Chất dẻo phân hủy yêu cầu một môi trường cụ thể của độ ẩm và oxi thích hợp để phân hủy. có rất nhiều cuộc tranh luận về cacbon tổng số, nhiên liệu Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) hóa thạch và sử dụng nước trong chế biến nhựa phân huyrtuwf chất liệu tự nhiên cho dù nó có tác động tiêu cự đến nguồn cung cấp thức ăn cho con người. en.wikipedia.org/ /Biodegradable_plastic Nhựa phân hủy có thể thay thế dạng không phân hủy trong các dòng chất thải, làm phân trộn, là công cụ quan trọng để chuyển hướng số lượng lớn chất thải khác từ bãi rác. Những ưu điểm của nhựa phân hủy: trọng lượng nhẹ,chi phí tương đối thấp, khả năng phân hủy hoàn toàn và đầy đủ trong một cơ số phân trộn. thay vì cố gắng tái chế một số lượng tương đối nhỏ bằng nhựa hỗn hợp, chất dẻo phân hủy có thể dễ dàng kết hợp với các chất thải hưu cơ khác, qua đó cho phép phân trộn có vị thế cao hơn chất thải rắn. Nhựa phân hủy làm giảm gánh nặng trong việc phân hủy và sử lý chất thải trong các bãi rác. Việc sử dụng các chất dẻo phân hủy được xem như một khả năng khác trong việc xử lý chất thải ngoại trừ việc đốt ra tro hoặc chôn chất thải xuống đất. I.5 Ứng dụng của nhựa phân hủy. Bioplastics, để có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tế thì cần phải cạnh tranh được với các sản phẩm nhựa hiện nay. Bioplastics phải được phát triển bền vững nhờ các tính chất: linh hoạt, đàn hồi, độ dẻo và trên hết là tính bền. các tính chất này là đã giúp nhựa truyền thống có chỗ đứng trên thị trường, phát triển và hoàn thiện các tính chất này là mục tiêu chính của các nghiên cứu chất dẻo phân hủy trong nhiều năm qua. Có rất nhiều nghiên cứu hiện nay có lien quan đến phương pháp phân hủy nhựa, ngoài ra còn có những nghiên cứu về kiểm soát thời gian phân hủy nhựa. một trong những mục tiêu của những nghiên cứu này là để tạo ra một Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) sản phẩm mà chúng ta có thể kiểm soát được quá trình phân hủy của các sản phẩm nhựa theo ý muốn của chúng ta. Màng bao phủ bằng nhựa phân hủy: Màng bao phủ được đặt trên mặt đất xung quanh cây trồng để kiểm soát sự tăng trưởng của cỏ dại và giữ độ ẩm. bình thường, nông dân sử dụng nhựa polyetylen đen được kéo lên sau khi thu hoạch. Tuy nhiên khảo nghiệm bằng cách sử dụng màng bọc bao phủ phân hủy trên các loại cây trồng cà chua và ớt đã cho thấy nó thực hiện cũng như các màng polyethylene nhưng chỉ đơn giản là cấy vào mặt đất sau khi thu hoạch. Nó dễ dàng hơn và nó làm đất giàu cacbon hơn. PhầnII BIODEGRADATION PLASTIC II.1 Sản xuất nhựa phân hủy Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Nhựa phân hủy được các nhà máy sản xuất dựa trên các tài liệu nghiên cứu đã có sẵn trong nhiều năm qua. Tuy nhiên chi phí để sản xuất nhựa phân hủy là rất cao có nghĩa là chi phí sản xuất là yếu tố chính ngăn cản nhựa phân hủy thay thế nhựa truyền thống trên thị trường đại chúng. Nhựa phân hủy thường được sản xuất bằng hai hình thức: tiêm đúc(rắn, hình dạng 3D), thường ở dạng các dịnh vụ tiện ích thực phẩm, và phim ảnh, thường đóng gói trái cây hữu cơ và bộ sưu tập túi cho lá cây và cỏ trang trí, nông nghiệp và mulch. Sản xuất: trong nỗ lực để khắc phục những thiếu sót, các nhà nghiên cứu đã tìm cách phát triển các sản phẩm nhựa phân hủy được làm từ nguồn tái tạo, như thực vật chẳng hạn. các chất dẻo truyền thống không phân hủy dài là vì các phân tử polymer của nó quá lớn và liên kết chặt chẽ với nhau để được chia ra và đồng hóa bởi các vi sinh vật. tuy nhiên chất dẻo phân hủy được làm từ lúa mì và tinh bột ngô có các phân tử dễ dàng được tấn công và chia nhỏ bởi các vi sinh vật. Tinh bột là các polymer tự nhiên. Các loại cây ngũ cốc và củ thường có chứa tỷ lệ lớn tinh bột. tinh bột có thể được sử lý trực tiếp vào một bioplastic nhưng một đặc điểm cố hữu của tinh bột là dễ hòa tan trong nước vì vậy bioplastics được làm từ tinh bột sẽ bị trương lên và biến dạng khi tiếp xúc với độ ẩm, hạn chế việc sử dụng của nó. Vấn đề này được khắc phục bằng cách sửa đổi những tinh bột vào những polymer khác nhau. Trước tiên tinh bột được thu hoạch từ cây ngô, lúa mì hoặc khoai tây, sau đó vi sinh vật biến nó thành axit lactic, một monomer. Cuối cùng, các phân tử của axit lactic Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) đươc liên kết thành chuỗi dài hoặc polymer. Sau đó chúng liên kết với nhau để tạo thành nhựa gọi là polylactide(PLA). PLA có thể dùng cho các sản phẩm như chậu cây và tã dùng một lần. nó đã được thương mại hóa từ năm 1990, và một số pha trộn đã tỏ ra hiệu quả trong việc cấy ghép. Tuy nhiên vì nó đắt hơn nhựa thông thường, nó đã không thành công trong việc dành được sự chấp nhận rộng rãi của người tiêu dùng. Nhựa cũng có thể được sản xuất bởi vi khuẩn. một cách làm polymer phân hủy liên quan đến việc sản xuất hạt nhựa từ bên trong tế bào vi khuẩn có tên polyhydroxyalkanoate(PHA). Vi khuẩn được nuôi cấy và nhựa được thu hoạch từ tế bào của vi khuẩn. các nhà khoa học đã lấy gen từ các vi khuẩn và cấy chúng vào cây bắp và sau đó sản xuất nhựa trong các tế bào riêng của nó. www.science.org.au/ /061key.htm - Chất thải động vật có cơ hội trở thành nhựa phân hủy. Một nghiên cứu được phát triển tại trường đại học Waikato sẽ cho phép các chất thải động vật được chuyển thành nhựa có ích và phân hủy. quy trình mới được phát triển trong hơn hai năm do trường đại học Waikato, các kỹ sư, tiến sĩ và thạc sĩ Johan Verbeek, sinh viên Lisa van den Berg, có thể biến rác thải bữa ăn đạm động vật như máuvà lông thành một loại nhựa phân hủy bằng cách sử dụng tiêu chuẩn đùn nhựa và tiêm khuôn máy móc. Tiến sĩ Verbeek rất hài lòng vì sử dụng chất thải có giá trị thấp để tạo ra một sản phẩm có giá trị cao mà không gây ô nhiễm môi trường. các vật liệu chúng ta có thể sản xuất có thế mạnh của polyethylene-nhựa được sử dụng trong chai sữa và các túi nhựa siêu thị nhưng nó phân hủy hoàn toàn. Tiến sĩ Verbeek nói protein là polymer để chúng tôi biến chúng thành nhựa. ông dự Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) kiến rằng các bioplastic sẽ phù hợp với tấm plastic nông nghiệp, khay cây giống, chậu cây và thậm chí cả sân golf(cọc phát bóng). Ở Việt Nam, chúng ta đã sản xuất được nhựa phân hủy theo công nghệ của nước ngoài. Công ty cổ phần văn hóa Tân Bình ( công ty ALTA) đã sản xuất được bao bì nhựa tự hủy theo công nghệ nước ngoai. Công nghệ sản xuất bao bì nhựa tự hủy tương tự như công nghệ sản xuất bao bì thường, nhưng trong quá trình sản xuất có thêm chất phụ gia để bao bì nhựa có thể tự phân hủy. Quá trình sản xuất vẫn cho phép in ấn lên bao bì sản phẩm như các loại bao bì nhựa thông thường. Thời gian để một bao bì nhựa phân hủy là từ 3 tháng đến lâu hơn tùy theo yêu cầu của khách hàng. Sau thời gian trên, bao bì nhựa tự phân hủy, rã ra thành một loại bột mịn. Trong môi trường yếm khí như bãi rác, bao bì nhựa tự hủy càng phân hủy nhanh hơn. Từ đầu năm 2003 đến nay, công ty ALTA đã sản xuất và xuất khẩu mặt hàng này qua các nước Italia, Đức, Anh, Pháp theo đơn đặt hàng của khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2005, Công ty ALTA đã xuất khẩu được 30 tấn bao bì nhựa tự hủy. Tuy nhiên,giá thành của bao bì nhựa tự hủy cao hơn bao bì nhựa thường từ 15-20%. Do đó, loại bao bì nhựa tự hủy này chưa được các khách hàng trong nước chuộng. Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Hiện Công ty ALTA (thông qua một nhà phân phối) đã làm việc với Thương xá TAX và Sở Y tế TP.HCM để đưa bao bì nhựa tự hủy vào sử dụng trong cuộc sống. Trước mắt, Thương xá TAX đã đặt hàng 16 tấn bao bì nhựa tự hủy để đưa vào sử dụng trong siêu thị. http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Bao-bi-nhua-tu-phan-huy-da-duoc-san-xuat-tai- VN/20453677/189/ Các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng đế London (Anh) đã tìm được cách chuyển đổi đường có trong những loại cây mọc nhanh và cỏ thành một phân tử lớn, được biết đến với cái tên polymer, và dùng nó để chế tạo ra chất dẻo. Vì những loại cây này không cần phải chăm bón và không cần nhiều đất để mọc, việc dùng chúng sản xuất chất dẻo sẽ ít bị phản đối như dùng các loại cây trồng khác để làm nhiên liệu cho xe hơi. Bên cạnh đó, chu trình sản xuất vật liệu mới lại cần ít năng lượng hơn so với các phương pháp chế tạo chất dẻo hiện nay. Mặc dù trên thị trường đã có những loại chất dẻo làm từ các vật liệu tự nhiên như bắp, tiếc thay những loại chất dẻo này lại không phân hủy nhanh chóng. Phát hiện của các chuyên gia Anh không những cắt giảm việc sử dụng dầu mỏ để tạo chất dẻo mà còn có khả năng cho phép con người làm phân trộn từ nhựa tại nhà. Chất dẻo có nguồn gốc dầu mỏ thường phải mất rất nhiều năm để phân hủy, nhưng vật liệu làm từ đường thực vật có thể dễ dàng được phân hủy trong vòng vài tháng. Theo các nhà nghiên cứu, chất dẻo sinh học mới sẽ có mặt trên thị trường trong vòng 5 năm tới. http://www.tin247.com/nhua_phan_huy_duoc-12-21553065.html [...]... có đặc tính cơ học phù hợp để tạo dạng màng và dạng sợi Chitin Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Tên hóa học: Poly-N-Acetyl-D-Glucosamine hoặc (1,4)-2-Acetamido-2-deoxy- β-—Dglucan CT phân tử: ( C8H13NO5)n Chitosan Tên hóa học: poly-(1-4)-2-Amino-2-Deoxy- β – D-Glucan CT phân tử:( C6H11O4N)n Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) The material... với chitosan tạo màng có khả năng thấm khí và thấm nước cao Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Đường cong phân hủy của plastic sinh học Vật liệu bao bì từ cellulose sử dụng để bảo quản một số loại rau quả dễ bị hư hỏng như dâu tây, đào, chuối, nấm… Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) II.4.5 Vật liệu từ Chitin và Chitosan: Chitin được... quả là phân compost được đưa Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) vào sản xuất nông nghiệp, do đó có thể chuyển hướng vào phát triển những nguyên liệu để sản xuất chất dẻo phân hủy II.3 Các loại nhựa phân hủy Có hai loại chính của chất dẻo phân hủy trên thị trường : thủy phân huỷ chất dẻo(HBP) và oxo -nhựa phân hủy (OBP) Cả hai đầu tiên sẽ trải qua sự suy thoái hóa học bằng... môi trường do khi phân hủy nó không btaoj ra các hợp chất độc Việc thay thế đầu tiên được tiến hành vào ngày 1-11-2005, 114 triệu thùng chứa bằng plastic được sử dụng hàng năm cho các đại lý bán lẻ rau quả, dâu tây, thảo dược… hiệu quả kinh tế thể hiện rõ rệt Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Vật liệu... góp phần làm giảm phân tử lượng, thay đổi thuộc tính dẫn đến việc chúng có thể được phân hủy nhanh chóng Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Một bước đột phá mới khi các nhà khoa học phát triển bao bì bioplastic tốt hơn : có khả năng phân hủy ở nhiệt độ thấp đến 33 độ F, hay đơn giản nó có thể phân hủy dưới mưa, các vi sinh vật trong đất Bioplastic phân hủy cho ra CO2... sản xuất nhựa Những nguyên liệu tự nhiên phong phú, tái tạo và phân hủy, làm cho chúng hấp dẫn đối với nguyên liệu bioplastics II.6 Tương lai của polymer sinh học Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Vấn đề thân thiện với môi trường ngày càng được coi trọng nhưng đặc tính vật liệu và giá cả vẫn là những yếu tố quan trọng hầu hết các polymer sinh học có đặc tính cơ học gần... http://www.tin247.com/nhua_deo_khong_dung_nhien_lieu_hoa_thach-1221516339.html Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) II.2 Năng lượng và chi phí cho sản xuất nhựa phân hủy Các nhà nghiên cứu khác nhau đã tiến hành đánh giá chu kì tuần hoàn rộng lớn của polyme phân hủy để xác định xem các polymer phân hủy có nhiều hiệu quả về năng lượng hơn polymer do nguyên liệu hóa thạch thông thường.. .Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Các nhà khoa học Hàn Quốc đã chế tạo ra một loại polymer dùng để sản xuất ra loại chất dẻo được ứng dụng nhiều trong đời sống dựa trên công nghệ sinh học không sử dụng nhiên liệu hóa thạch Nghiên cứu này có thể giúp sản xuất ra loại chất dẻo thân thiện hơn với môi trường, có khả năng phân hủy sinh học và ít độc hại... polymer sinh học được phân hủy hoàn toàn đầu tiên được nghiên cứu : Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) II.4.6 Một số loại vật liệu khác Một công ty ở Anh đã phát triển một loại dung dịch mới, có tính thực tiễn và an toàn đối với môi trường, giải quyết vấn đề môi trường cho hàng triệu tấn rác thải bằng plastic gây ra Họ tuyên bố bằng việc cắt đứt các liên kết cacbon trong nhựa. .. một nguồn năng lượng tái tạo Có nhiều polymer phân hủy sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái tạo(PHA, PLA, tinh bột) cũng cạnh tranh với sản xuất nguyên liệu chính là Ngô Mức độ phân hủy nhựa được đo bằng nhiều cách Các hoạt động của vi khuẩn arobic có thể được đo bằng lượng oxi chúng tiêu thụ hoặc lượng Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) cacbon dioxide nó sản xuất được hoạt . BIODEGRADATION PLASTIC II.1 Sản xuất nhựa phân hủy Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) Nhựa phân hủy được các nhà máy sản xuất dựa trên các tài liệu nghiên cứu đã có sẵn. Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) PhầnI TỔNG QUAN VỀ BIODEGRADATION PLASTIC. I.1 Giới thiệu chung về biodegradation plastic. Nhựa phân hủy là nhựa mà. này là để tạo ra một Đề tài: Tìm hiểu về nhựa phân hủy sinh học (Biodegradation plastic) sản phẩm mà chúng ta có thể kiểm soát được quá trình phân hủy của các sản phẩm nhựa theo ý muốn của chúng

Ngày đăng: 15/11/2014, 11:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan