It gebrûk fan polylactic acid wreidet no fierder as medisinen nei gewoane items lykas ferpakkingssekken, gewaaksfilms, tekstylfezels en bekers. Ferpakkingsmaterialen makke fan polymelksûr wiene ynearsten djoer, mar binne no ien fan 'e meast foarkommende ferpakkingsmaterialen wurden. Poly (melksûre) kin makke wurde yn fezels en films troch extrusion, ynjeksjefoarmjen en stretching. De wetter- en loftpermeabiliteit fan polylactic acid film is leger as dy fan polystyrene film. Sûnt wetter- en gasmolekulen wurde ferspraat troch de amorfe regio fan it polymeer, kin de wetter- en loftpermeabiliteit fan polylactic acid film oanpast wurde troch it oanpassen fan it kristallijn fan polylactic acid.
Ferskate technologyen lykas annealing, tafoegjen fan nukleearjende aginten, foarmjen fan kompositen mei fezels as nano-dieltsjes, kettingferlinging en yntroduksje fan crosslinkstruktueren binne brûkt om de meganyske eigenskippen fan PLA-polymeren te ferbetterjen. Polylactic acid kin wurde ferwurke lykas de measte thermoplastics yn glêstried (bygelyks mei help fan konvinsjonele melt spinning prosessen) en film. PLA hat ferlykbere meganyske eigenskippen oan PETE-polymeer, mar hat in signifikant legere maksimale kontinuze gebrûkstemperatuer. Mei hege oerflak enerzjy hat PLA maklike printberens, wêrtroch it in soad brûkt wurdt yn 3D-printsjen. De treksterkte foar 3-D printe PLA waard earder bepaald.
De definysje fan biologysk ôfbrekbere plestik, it is om te wizen op yn 'e natuer, lykas boaiem, sân, wetteromjouwing, wetteromjouwing, bepaalde betingsten lykas kompostearjen en anaerobe fersmoargingsbetingsten, de degradaasje feroarsake troch mikrobiële aksje fan it bestean fan 'e natuer, en úteinlik ûntbûn yn koaldiokside (CO2) en/of metaan (CH4), wetter (H2O) en mineralisaasje fan it befetsjende elemint anorganysk sâlt, en de nije biomassa (lykas it lichem fan mikro-organismen, ensfh.) fan plestik.
It kin tradisjonele plestik ferpakkingssekken folslein ferfange, lykas winkeltassen, handtassen, eksprestassen, jiskefetzakken, trekkassen, ensfh.
Klasse | Beskriuwing | Ferwurkjen Ynstruksjes |
SPLA-F111 | De wichtichste ûnderdielen fan SPLA-F111 produkten binne PLA en PBAT, en harren produkten kinne wurde 100% biologysk ôfbrutsen nei gebrûk en ôffal, en úteinlik generearje koalstofdiokside en wetter, sûnder fersmoarging fan it miljeu. | By it brûken fan SPLA-F111 blaasfilm op 'e blaasfilmproduksjeline is de oanrikkemandearre blaasfilmferwurkingstemperatuer 140-160 ℃. |
SPLA-F112 | De wichtichste komponinten fan SPLA-F112-produkten binne PLA, PBAT en setmoal, en har produkten kinne 100% biologysk ôfbrutsen wurde nei gebrûk en wegerje, en úteinlik koalstofdiokside en wetter generearje sûnder it miljeu te fersmoarjen. | By it brûken fan SPLA-F112 blaasfilm yn blaasfilmproduksjeline is de oanrikkemandearre blaasfilmferwurkingstemperatuer 140-160 ℃. |
SPLA-F113 | De haadkomponinten fan SPLA-F113-produkten binne PLA, PBAT en anorganyske stoffen. De produkten kinne nei gebrûk 100% biologysk ôfbrutsen wurde en wurde fuorthelle, en kinne úteinlik koaldiokside en wetter generearje sûnder it miljeu te fersmoarjen. | By it brûken fan SPLA-F113 blaasfilm yn blaasfilmproduksjeline is de oanrikkemandearre blaasfilmferwurkingstemperatuer 140-165 ℃. |
SPLA-F114 | De SPLA-F114 produkt is in setmoal-folle polyetyleen modifisearre masterbatch. It brûkt 50% fan plantaardige ôflaat setmoal ynstee fan polyetyleen út petrochemyske boarnen. | It produkt wurdt mongen mei polyetyleen op 'e blaasde filmproduksjeline. It oanrikkemandearre tafoegingsbedrach is 20-60wt%, en de temperatuer foar blaasfilmferwurking is 135-160 ℃. |