O uso de ácido polilático agora se estende além da medicina a itens comuns, como sacos de embalagem, filmes de cultivo, fibras têxteis e copos. Os materiais de embalagem feitos com ácido polilático foram inicialmente caros, mas agora se tornaram um dos materiais de embalagem mais comuns. O poli (ácido lático) pode ser transformado em fibras e filmes por extrusão, moldagem por injeção e alongamento. A permeabilidade à água e do ar do filme de ácido polilático é menor que o filme de poliestireno. Como as moléculas de água e gás são difundidas através da região amorfa do polímero, a permeabilidade à água e do ar do filme de ácido polilático pode ser ajustado ajustando o cristalino do ácido polilático.
Várias tecnologias, como recozimento, adicionando agentes nucleadores, formando compósitos com fibras ou nanopartículas, estendendo a cadeia e introdução de estruturas de reticulação foram usadas para aprimorar as propriedades mecânicas dos polímeros do PLA. O ácido polilático pode ser processado como a maioria dos termoplásticos em fibras (por exemplo, usando processos de fiação convencionais de fusão) e filme. O PLA possui propriedades mecânicas semelhantes ao Pete Polymer, mas possui uma temperatura de uso contínua máxima significativamente menor. Com alta energia superficial, o PLA possui uma impressão fácil, o que o torna amplamente utilizado na impressão 3D. A resistência à tração para PLA impressa em 3D foi determinada anteriormente.
A definição de plásticos biodegradáveis é apontar para a natureza, como solo, areia, ambiente de água, ambiente aquático, certas condições, como compostagem e condições de digestão anaeróbica, a degradação causada pela ação microbiana da existência da natureza, aprimorada, decomposta por eventualmente em dióxido de carbono (CO2) e/ou metano (CH4), água (H2O) e mineralização do elemento contendo sal inorgânico e a nova biomassa (como o corpo de microorganismos, etc.) de plástico.
Ele pode substituir completamente sacos de embalagem de plástico tradicionais, como sacolas de compras, bolsas, sacos expressos, sacos de lixo, sacos de cordão, etc.
Nota | Descrição | Instruções de processamento |
SPLA-F111 | Os principais componentes dos produtos SPLA-F111 são PLA e PBAT, e seus produtos podem ser 100% biodegados após o uso e resíduos e, finalmente, gerar dióxido de carbono e água, sem poluir o meio ambiente. | Ao usar o filme soprado SPLA-F111 na linha de produção de filmes, a temperatura recomendada de processamento de filme é 140-160 ℃. |
SPLA-F112 | Os principais componentes dos produtos SPLA-F112 são PLA, PBAT e amido, e seus produtos podem ser 100% biodegados após o uso e descartar e, finalmente, gerar dióxido de carbono e água sem poluir o meio ambiente. | Ao usar o filme soprado SPLA-F112 na linha de produção de filmes, a temperatura recomendada de processamento de filme é 140-160 ℃. |
SPLA-F113 | Os principais componentes dos produtos SPLA-F113 são substâncias PLA, PBAT e inorgânicas. Os produtos podem ser 100% biodegados após o uso e descartados e, eventualmente, gerar dióxido de carbono e água sem poluir o meio ambiente. | Ao usar o filme soprado SPLA-F113 na linha de produção de filmes, a temperatura recomendada de processamento de filme é 140-165 ℃. |
SPLA-F114 | O produto SPLA-F114 é um Masterbatch modificado por polietileno cheio de amido. Ele usa 50% de amido derivado de vegetais em vez de polietileno a partir de recursos petroquímicos. | O produto é misturado com polietileno na linha de produção de filmes soprada. A quantidade de adição recomendada é de 20-60wt%e a temperatura de processamento de filme soprada é de 135-160 ℃. |