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El uso de ácido poliláctico ahora se extiende más allá de la medicina a artículos comunes como bolsas de embalaje, películas de recorte, fibras textiles y tazas. Los materiales de envasado hechos de ácido poliláctico fueron inicialmente caros, pero ahora se han convertido en uno de los materiales de empaque más comunes. El poli (ácido láctico) se puede convertir en fibras y películas mediante extrusión, moldeo por inyección y estiramiento. La permeabilidad al agua y el aire de la película de ácido poliláctico es menor que la de la película de poliestireno. Dado que las moléculas de agua y gas se difunden a través de la región amorfa del polímero, la permeabilidad al agua y el aire de la película de ácido poliláctico se puede ajustar ajustando el cristalino del ácido poliláctico.
Varias tecnologías, como el recocido, agregando agentes de nucleado, formando compuestos con fibras o nanopartículas, se han utilizado la extensión de la cadena e introducción de estructuras de reticulación para mejorar las propiedades mecánicas de los polímeros PLA. El ácido poliláctico se puede procesar como la mayoría de los termoplásticos en fibra (por ejemplo, utilizando procesos de hilado de fusión convencionales) y película. El PLA tiene propiedades mecánicas similares al polímero PETE, pero tiene una temperatura de uso continuo máximo significativamente menor. Con alta energía superficial, PLA tiene una imprimibilidad fácil, lo que la hace ampliamente utilizada en la impresión 3-D. La resistencia a la tracción para el PLA impreso en 3-D se determinó previamente.
La definición de plásticos biodegradables, es señalar en la naturaleza, como el suelo, la arena, el entorno del agua, el entorno del agua, ciertas condiciones como el compostaje y las condiciones de digestión anaeróbica, la degradación causada por la acción microbiana de la existencia de la naturaleza, y eventualmente descompuestos en dióxido de carbono (CO2) y/o metano (CH4), agua (H2O) y mineralización del elemento que contiene sal inorgánico, y la nueva biomasa (como el cuerpo de microorganismos, etc.) de plástico.
Puede reemplazar completamente las bolsas de plástico tradicionales, como bolsas de compras, bolsos, bolsas expresas, bolsas de basura, bolsas de cordón, etc.
Calificación | Descripción | Instrucciones de procesamiento |
SPLA-F111 | Los componentes principales de los productos SPLA-F111 son PLA y PBAT, y sus productos pueden ser 100% biodegradados después del uso y los desechos, y finalmente generar dióxido de carbono y agua, sin contaminar el medio ambiente. | Cuando se usa una película Blown SPLA-F111 en la línea de producción de películas sopladas, la temperatura de procesamiento de la película de soplado recomendada es de 140-160 ℃. |
SPLA-F112 | Los componentes principales de los productos SPLA-F112 son PLA, PBAT y almidón, y sus productos pueden ser 100% biodegradados después de su uso y descarte, y finalmente generar dióxido de carbono y agua sin contaminar el medio ambiente. | Cuando se usa una película SPLA-F112 en la línea de producción de películas sopladas, la temperatura de procesamiento de la película de soplado recomendada es de 140-160 ℃. |
SPLA-F113 | Los componentes principales de los productos SPLA-F113 son las sustancias PLA, PBAT e inorgánicas. Los productos pueden ser 100% biodegradados después de su uso y descartado, y eventualmente generar dióxido de carbono y agua sin contaminar el medio ambiente. | Cuando se usa una película SPLA-F113 en la línea de producción de películas sopladas, la temperatura de procesamiento de la película de soplado recomendada es 140-165 ℃. |
SPLA-F114 | El producto SPLA-F114 es un MasterBatch modificado con polietileno lleno de almidón. Utiliza un 50% de almidón derivado de vegetales en lugar de polietileno de recursos petroquímicos. | El producto se combina con polietileno en la línea de producción de películas sopladas. La cantidad de adición recomendada es del 20-60WT%, y la temperatura de procesamiento de la película soplada es de 135-160 ℃. |
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