与陆地上的白色污染治理不同,受海洋特殊水域环境限制,人们几乎无法通过传统打捞方式对这些细小的塑料微粒进行广泛
收集和处理。因此海洋塑料污染的治理日益紧迫但困难重重。
那么,如何才能遏制这种趋势?开发和使用能在海洋环境中自行降解的塑料制品,替代PE、PP、PA等难降解塑料制品,是公认的解决这一问题的根本途径。
近年来,为了解决“白色污染”开发了很多种可生物降解的新材料,如聚乳酸(PLA)、聚丁二酸酯(PBS)及其共聚酯(PBAT)等。这些新材料已在众多领域中替代了不可降解的通用塑料,成为“禁塑令”实施的重要支撑,在一定程度上缓解了陆地上的“白色污染”。
但这些材料在海洋中却难以降解——聚酯材料堆肥降解的本质是聚合物在微生物酶作用下发生的酶促水解反应,这需要环境中特异微生物、数量、温度等满足一定的要求。
然而海洋却没有这种条件。
近几年,更多的城市出台并实施了垃圾分类和新的限塑政策。于是,彼此间寒暄的话题就时常以垃圾开头。
自 20 世纪初起,塑料的发明及使用给人们的日常生活带来了极大的便利。现在人们的生活已经离不开塑料,并且愈发依赖。然而,大量的塑料制品也带来了日渐严重的环境污染问题。
世界自然会于2019年发布的报告《通过问责制解决塑料污染问题》显示,由于塑料循环利用的不足与有效管理机制的欠缺,75%以上的塑料成为了废弃物,其中1/3 已经变成塑料垃圾流入自然环境中,对生态系统特别是海洋造成日益严峻的污染。
PLA是由淀粉水解成葡萄糖,所得的葡萄糖经过发酵得到乳酸,再由乳酸聚合而成得到的树脂类材料。PLA经过加工成型可得到各种制品,这些制品废弃后通过回收、堆肥可完全生物降解为水和二氧化碳,经过光合作用又回到谷物中。
PLA是由淀粉水解成葡萄糖,所得的葡萄糖经过发酵得到乳酸,再由乳酸聚合而成得到的树脂类材料。PLA经过加工成型可得到各种制品,这些制品废弃后通过回收、堆肥可完全生物降解为水和二氧化碳,经过光合作用又回到谷物中。
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