პოლილაქტური მჟავის გამოყენება ახლა მედიცინის მიღმა ვრცელდება საერთო ნივთებზე, როგორიცაა შეფუთვის ჩანთები, მოსავლის ფილმები, ტექსტილის ბოჭკოები და თასები. პოლილაქტური მჟავასგან დამზადებული შეფუთვის მასალები თავდაპირველად ძვირი ღირდა, მაგრამ ახლა გახდა ერთ -ერთი ყველაზე გავრცელებული შეფუთვის მასალა. პოლი (რძემჟავა) შეიძლება გადაიყვანოს ბოჭკოებსა და ფილმებში ექსტრუზიის, ინექციის ჩამოსხმისა და გაჭიმვის გზით. პოლილაქტური მჟავის ფილმის წყლისა და ჰაერის გამტარიანობა უფრო დაბალია, ვიდრე პოლისტიროლის ფილმი. იმის გამო, რომ წყლისა და გაზის მოლეკულები გავრცელებულია პოლიმერის ამორფული რეგიონის მეშვეობით, პოლილაქტური მჟავის ფილმის წყლისა და ჰაერის გამტარიანობა შეიძლება რეგულირდეს პოლილაქსიული მჟავის კრისტალური რეგულირებით.
რამდენიმე ტექნოლოგია, როგორიცაა annealing, ბირთვული აგენტების დამატება, კომპოზიციების ფორმირება ბოჭკოებით ან ნანო-ნაწილაკებით, ჯაჭვის გახანგრძლივება და შემოღება crosslink სტრუქტურები გამოყენებულია PLA პოლიმერების მექანიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად. პოლილაქსის მჟავა შეიძლება დამუშავდეს, როგორც უმეტეს თერმოპლასტიკას, ბოჭკოვანი (მაგალითად, ჩვეულებრივი დნობის დაწნული პროცესების გამოყენებით) და ფილმში. PLA– ს აქვს მსგავსი მექანიკური თვისებები Pete Polymer– სთან, მაგრამ აქვს მნიშვნელოვნად დაბალი მაქსიმალური უწყვეტი გამოყენების ტემპერატურა. მაღალი ზედაპირის ენერგიით, PLA– ს აქვს მარტივი დაბეჭდვა, რაც მას ფართოდ იყენებს 3-D ბეჭდვაში. 3-D დაბეჭდილი PLA– სთვის დაძაბული ძალა ადრე იყო განსაზღვრული.
ბიოდეგრადირებადი პლასტმასის განმარტება, ის უნდა აღინიშნოს ბუნებაში, მაგალითად, ნიადაგი, ქვიშა, წყლის გარემო, წყლის გარემო, გარკვეული პირობები, როგორიცაა კომპოსტირება და ანაერობული მონელების პირობები, ბუნების არსებობის მიკრობული მოქმედებით გამოწვეული დეგრადაცია და, და, აუცილებლად დეკომპოზირებული ნახშირორჟანგი (CO2) და/ან მეთანი (CH4), წყალი (H2O) და შემცველი ელემენტის არაორგანული მარილის მინერალიზაცია და პლასტმასის ახალი ბიომასის (მაგალითად, მიკროორგანიზმების სხეული და ა.შ.).
მას შეუძლია მთლიანად შეცვალოს ტრადიციული პლასტიკური შეფუთვის ჩანთები, მაგალითად, სავაჭრო ჩანთები, ჩანთები, ექსპრესი ჩანთები, ნაგვის ჩანთები, დასაფარებელი ჩანთები და ა.შ.
ხარისხი | აღწერილობა | ინსტრუქციების დამუშავება |
SPLA-F111 | SPLA-F111 პროდუქტების ძირითადი კომპონენტებია PLA და PBAT, ხოლო მათი პროდუქტები შეიძლება 100% ბიოდეგრირებული იყოს გამოყენებისა და ნარჩენების შემდეგ, და საბოლოოდ წარმოქმნას ნახშირორჟანგი და წყალი, გარემოს დაბინძურების გარეშე. | SPLA-F111 აფეთქებული ფილმის აფეთქების ფილმის წარმოების ხაზზე გამოყენებისას, ფილმის დამუშავების რეკომენდებული ტემპერატურაა 140-160. |
SPLA-F112 | SPLA-F112 პროდუქტების ძირითადი კომპონენტებია PLA, PBAT და სახამებელი, ხოლო მისი პროდუქტები შეიძლება 100% ბიოდეგრადირდეს გამოყენებისა და გაუქმების შემდეგ, და საბოლოოდ წარმოქმნას ნახშირორჟანგი და წყალი გარემოს დაბინძურების გარეშე. | SPLA-F112 აფეთქებული ფილმის აფეთქების ფილმის წარმოების ხაზში გამოყენებისას, ფილმის დამუშავების რეკომენდებული ტემპერატურაა 140-160. |
SPLA-F113 | SPLA-F113 პროდუქტების ძირითადი კომპონენტებია PLA, PBAT და არაორგანული ნივთიერებები. პროდუქტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 100% ბიოდეგრადირებული გამოყენებისა და გაუქმების შემდეგ, და საბოლოოდ წარმოქმნას ნახშირორჟანგი და წყალი გარემოს დაბინძურების გარეშე. | SPLA-F113 აფეთქებული ფილმის გამოყენებისას აფეთქებული ფილმის წარმოების ხაზში, ფილმის დამუშავების რეკომენდებული ტემპერატურაა 140-165. |
SPLA-F114 | SPLA-F114 პროდუქტი არის სახამებლის სავსე პოლიეთილენის შეცვლილი Masterbatch. იგი იყენებს 50% ბოსტნეულისგან წარმოქმნილ სახამებელს, პოლიეთილენის ნაცვლად პეტროქიმიური რესურსებიდან. | პროდუქტი შერეულია პოლიეთილენთან ერთად აფეთქებულ ფილმის წარმოების ხაზზე. დამატებით დამატებით ოდენობაა 20-60WT%, ხოლო აფეთქებული ფილმის დამუშავების ტემპერატურაა 135-160. |