პოლილაქტური მჟავის გამოყენება ახლა ვრცელდება მედიცინის ფარგლებს გარეთ ჩვეულებრივი ნივთებისთვის, როგორიცაა შესაფუთი ჩანთები, მოსავლის ფილმები, ტექსტილის ბოჭკოები და ჭიქები. პოლილაქტური მჟავისგან დამზადებული შესაფუთი მასალები თავდაპირველად ძვირი იყო, მაგრამ ახლა გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შესაფუთი მასალა. პოლი (ლაქტური მჟავა) შეიძლება დამზადდეს ბოჭკოებად და ფილმებად ექსტრუზიის, ინექციური ჩამოსხმის და გაჭიმვის გზით. პოლილაქტური მჟავას ფილმის წყლისა და ჰაერის გამტარიანობა უფრო დაბალია, ვიდრე პოლისტიროლის ფირის. ვინაიდან წყლისა და გაზის მოლეკულები დიფუზირებულია პოლიმერის ამორფულ რეგიონში, პოლილაქტური მჟავას ფირის წყლისა და ჰაერის გამტარიანობა შეიძლება დარეგულირდეს პოლილაქტური მჟავას კრისტალური რეგულირებით.
PLA პოლიმერების მექანიკური თვისებების გასაძლიერებლად გამოყენებულია რამდენიმე ტექნოლოგია, როგორიცაა ანეილირება, ბირთვული აგენტების დამატება, კომპოზიტების ფორმირება ბოჭკოებით ან ნანონაწილაკებით, ჯაჭვის გაფართოება და ჯვარედინი სტრუქტურების შემოღება. პოლილაქტური მჟავა შეიძლება გადამუშავდეს, როგორც თერმოპლასტიკების უმეტესობა, ბოჭკოდ (მაგალითად, ჩვეულებრივი დნობის დაწნული პროცესების გამოყენებით) და ფილმად. PLA-ს აქვს PETE პოლიმერის მსგავსი მექანიკური თვისებები, მაგრამ აქვს მნიშვნელოვნად დაბალი მაქსიმალური უწყვეტი გამოყენების ტემპერატურა. ზედაპირის მაღალი ენერგიით, PLA-ს აქვს მარტივი ბეჭდვა, რაც მას ფართოდ იყენებენ 3-D ბეჭდვაში. 3-D დაბეჭდილი PLA-სთვის დაჭიმვის სიმტკიცე ადრე იყო განსაზღვრული.
ბიოდეგრადირებადი პლასტმასის განმარტება, უნდა აღინიშნოს ბუნებაში, როგორიცაა ნიადაგი, ქვიშა, წყლის გარემო, წყლის გარემო, გარკვეული პირობები, როგორიცაა კომპოსტირება და ანაერობული მონელების პირობები, ბუნების არსებობის მიკრობული მოქმედებით გამოწვეული დეგრადაცია და საბოლოოდ დაშლა. ნახშირორჟანგში (CO2) და/ან მეთანში (CH4), წყალში (H2O) და არაორგანული მარილის შემცველი ელემენტის მინერალიზაციას და ახალ პლასტმასის ბიომასა (როგორიცაა მიკროორგანიზმების სხეული და ა.შ.).
მას შეუძლია მთლიანად ჩაანაცვლოს ტრადიციული პლასტმასის შესაფუთი ჩანთები, როგორიცაა სავაჭრო ჩანთები, ხელჩანთები, ექსპრეს ჩანთები, ნაგვის ჩანთები, სამაგრი ჩანთები და ა.შ.
შეფასება | აღწერა | დამუშავების ინსტრუქციები |
SPLA-F111 | SPLA-F111 პროდუქტების ძირითადი კომპონენტებია PLA და PBAT და მათი პროდუქტები შეიძლება 100% ბიოდეგრადირებული იყოს გამოყენებისა და ნარჩენების შემდეგ და საბოლოოდ წარმოქმნის ნახშირორჟანგს და წყალს გარემოს დაბინძურების გარეშე. | აფეთქებული ფილმის წარმოების ხაზზე SPLA-F111 აფეთქებული ფილმის გამოყენებისას რეკომენდებულია აფეთქებული ფილმის დამუშავების ტემპერატურა 140-160℃. |
SPLA-F112 | SPLA-F112 პროდუქტების ძირითადი კომპონენტებია PLA, PBAT და სახამებელი, და მისი პროდუქტები შეიძლება 100% ბიოდეგრადირებული იყოს გამოყენების შემდეგ და განადგურდეს და საბოლოოდ წარმოქმნას ნახშირორჟანგი და წყალი გარემოს დაბინძურების გარეშე. | აფეთქებული ფილმის წარმოების ხაზში SPLA-F112 აფეთქებული ფილმის გამოყენებისას, რეკომენდებულია აფეთქებული ფილმის დამუშავების ტემპერატურა 140-160℃. |
SPLA-F113 | SPLA-F113 პროდუქციის ძირითადი კომპონენტებია PLA, PBAT და არაორგანული ნივთიერებები. პროდუქტები შეიძლება 100% ბიოდეგრადირებული იყოს გამოყენების შემდეგ და გადაგდება, და საბოლოოდ წარმოქმნის ნახშირორჟანგს და წყალს გარემოს დაბინძურების გარეშე. | აფეთქებული ფილმის წარმოების ხაზში SPLA-F113 აფეთქებული ფილმის გამოყენებისას, რეკომენდებულია აფეთქებული ფილმის დამუშავების ტემპერატურა 140-165℃. |
SPLA-F114 | SPLA-F114 პროდუქტი არის სახამებლით შევსებული პოლიეთილენის მოდიფიცირებული მასტერპატჩი. ნავთობქიმიური რესურსებიდან პოლიეთილენის ნაცვლად 50%-იან მცენარეულ სახამებელს იყენებს. | პროდუქტი შერეულია პოლიეთილენთან აფეთქებული ფირის წარმოების ხაზზე. რეკომენდებული დანამატის რაოდენობაა 20-60wt%, ხოლო აფეთქებული ფილმის დამუშავების ტემპერატურაა 135-160℃. |