可降解不干胶材料的应用
可降解不干胶材料广泛应用于快递物流(胶带、面单)、食品包装(生鲜标签、外卖餐具)、医疗用品(低致敏胶带)、农业(生物降解地膜)、零售标签等领域,通过使用PLA、PBS等生物基材料或堆肥技术,在工业或家庭环境下快速降解(如8周内分解为水/二氧化碳),满足欧盟、中国等环保法规要求,同时兼顾实用性与环保性,未来将随禁塑政策深化拓展至更多场景,推动循环经济发展。
生物可降解材料的降解原理
生物可降解材料的降解原理主要涉及微生物及其分泌物在酶或化学分解作用下的综合效应。具体而言,降解过程通常包括以下几个关键步骤:
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微生物分泌水解酶:在适宜的条件下,土壤中的细菌、霉菌、藻类等微生物会向体外分泌水解酶,这些酶能够与材料表面结合。
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水解作用:通过水解酶的催化,材料表面的高分子链被切断,生成小分子量的化合物。这一过程是降解的核心环节,它使得原本难以分解的高分子材料逐步转化为低分子量的物质。
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微生物代谢:降解生成的低分子量化合物随后被微生物摄入体内,经过一系列的代谢过程,这些化合物最终转化为微生物体物或转化为微生物活动的能量,并以水和二氧化碳的形式排放到环境中。
生物可降解标签材料
主要的挑战在于提供这样的胶黏剂材料,在其使用期内具有必要的功能和稳定性,但当受到生物活性环境的刺激时,其会高速且高程度地降解或分解。对于降解过程的触发因素可以是胶黏剂聚合物主链内的特定位点的微生物降解、水解或氧化降解。所有降解产物应表现出最大的安全性和最小的毒性,并且在自然环境中不会积累,这意味着它们应是在理想上优选地能够进行完全且最终的微生物降解。用于将标签粘合到包装材料上的胶黏剂也对标签和包装的生物崩解性有影响。胶黏剂的首先的目的是在标签和包装之间提供稳定的粘合,其次是在其正常使用期之后还促进可降解性。要同时满足和优化胶黏剂在使用前和使用过程中的稳定性和足够的粘合强度以及使用后易于降解的这些从根本上说是相互矛盾的要求是极其困难的。
基于聚氨酯的非水性生物可降解胶黏剂记载于WO2015/091325、WO 2015/189323和EP 3257882中。出于环境和可持续发展的原因,需要以水性胶黏剂体系来替代非水性、基于有机溶剂的胶黏剂。为了提高应用的便利性,需要以水性胶黏剂体系来替代非水性、无溶剂热熔性胶黏剂。
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