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“假装”降解和“有条件”降解

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当不可降解和可降解材料之间出现巨大的价格悬殊时,中间地带便出现了足够的“商机”。

广义上的可降解塑料中,除了以PLA为代表的生物降解塑料,还有可以机械性分裂的塑料,如淀粉填充、光降解、氧化降解这些“伪降解”塑料

光降解塑料:是指材料在光的作用下自动降解。很多光降解塑料是在材料中添加光敏剂,在光照条件下成为更小的粉末。还有一些可降解材料是在材料中添加的一定比例的淀粉,通过淀粉的生物降解性使材料的物理性能崩溃,但分解后的PE、PP、PVC等不但无法被环境所吸收,反而会因为肉眼不可见一直残留在环境,造成更大的危害。所以,欧盟和美国等发达国家已经将此类产品归属淘汰型

PLA材料:PLA等材料在理论降解条件上可以达到更纯净的降解物,但在现实中并不允许。

在研究机构IDTechEx的报告《生物塑料2020-2025》中,以PLA为例:“如果一个PLA瓶子被扔进海里,它需要几百年才能被分解。”报告指出,PLA将在工业堆肥设施中分解,“在那里,PLA可以被加热到足够高的温度,微生物将以可观的速度分解。”

而有研究机构和环保志愿者做过真实环境中类似的实验:2014年中南林业科技大学模拟自然土壤,12个月PLA塑料试验,其质量在12个月之后只是损失0.23%;2017年德国迈洛伊特大学400天的试验,摆在海水和淡水里面,最后PLA只有约0.5%质量损失;这就是很多生物降解塑料所面临的另一个现状,就是理论上的降解条件,在现实中并不允许。

  • PLA材料需要堆肥降解,但是目前有专门为这些材料堆肥的设施吗?即使在垃圾分类做的最成功的的上海市,厨余垃圾还是需要“破袋”投放,把塑料袋归为“干垃圾”中,无论是否可降解,统统一烧了之。
  • 即使我们用回收的思路来解决,传统塑料袋与可降解塑料袋很难区分。回收中,如果统一制作塑料颗粒,则PLA等材料将影响产品质量;统一降解,则传统塑料又会变成杂质。
  • 此外,PLA材料需要消耗玉米等粮食作物发酵制取乳酸。而粮食作物产量则受收成状况、国际市场等多方因素影响,来源可能具有较大的波动性。所以,以PLA等材料代表的生物可降解塑料,看上去很美好,但现阶段仍有许多难以逾越的障碍。
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