Я введение
Пластиковые пленки наиболее широко используются в некоторых секторах конечного использования из-за их гибкости в упаковке и отличных функциональных характеристик и экономической эффективности. Но по мере того как окружающая среда становится все более важной, пластиковые пленки и конструкции, которые имеют высокое качество и устойчивые размеры, также хотят быть в центре внимания. В этой статье мы рассмотрим последние инновации в технологии пластиковых пленок, которые могут повысить устойчивость при выполнении той же основной функции.
Фильмы из однослойного материала
Более новая технология пластиковых пленок, которая становится очень модной благодаря однослойному дизайну и легкости переработки — это фильмы из однослойных материалов вместо многослойных. Компании, такие как Amcor Ltd. и Berry Global Inc., сыграли ключевую роль в этом аспекте, разработав перерабатываемые продукты.
Тоньше и легче
Уменьшение толщины и облегчение являются примерами инноваций, которые предоставляют наибольший потенциал для снижения использования пластика, сохраняя при этом основные показатели производительности. Эти более тонкие пленки сохраняют те же высокие барьерные свойства, но с меньшим количеством пластика, что соответствует целям устойчивого развития, и они используют необходимые высокоэффективные материалы.
Удаление опасных веществ
Новинки также стремятся устранить опасные вещества, такие как ПФАС на основе процессных добавок. Многослойные конструкции, включающие многослойную экструзию и другие технологии обработки, помогают производителям исключить эти компоненты, делая пленки более экологичными и безопасными для использования в пищевой упаковке.
Биоразлагаемые и биоосновные пластиковые материалы
В области биоразлагаемых и биоисходных пластиков были разработаны ключевые технологии. Пластик, сделанный из возобновляемых материалов, таких как полимолочная кислота (PLA), полиальфа-гидроксикарбоновые кислоты (PHAs) и крахмалосодержащие пластмассы, предназначен для более быстрого разложения по сравнению с традиционными пластиками.
Высокопроизводительные полимеры
Высокопроизводительные полимеры, такие как полиэфирэтеркетон (PEEK), полимида и жидкие кристаллические полимеры (LCP), были разработаны для обеспечения отличной прочности, теплостойкости и химической стабильности. Это делает эти материалы идеальными для сложных, высокопроизводительных применений за пределами возможностей традиционных пластиков.
Химическая переработка
Пиролиз и деполимеризация — это инновации в химической переработке, которые делают ее перспективной для практической переработки смешанных или загрязненных пластиков. Пластики разлагаются в этом процессе для создания сырья для новых материалов, способствуя подходу циркулярной экономики.
Современные технологии сортировки
Процессы переработки пластика также усовершенствуются с помощью передовых технологий сортировки, таких как спектрометрия ближнего инфракрасного излучения (НИР) и системы на основе ИИ. Эти технологии могут обнаруживать и выделять различные виды пластика, производя высокочистый перерабатываемый кормовой запас Эти инновации в сортировке пластика, по прогнозам, обеспечат более 1 миллиона тонн чистого кормового запаса из потока отходов каждый год!
Проектирование для переработки
Принципы проектирования, благоприятствующие переработке, такие как упаковка из мономатериалов и минимальное использование добавок, получили более новые пользователи в производстве. Проектирование Продукты с учетом их конечного жизненного цикла обеспечивает возможность переработки пластиков и способствует развитию циркулярной экономики.
Умные и функциональные пластmassы
Также захватывающе наблюдать за развитием умных и функциональных материалов в области пластмасс. Материалы, способные обнаруживать внешние стимулы, например: проводящие полимеры ,полимер с памятью формы (SMP) и самовосстанавливающиеся пластмассы также получили развитие с потенциалом для создания невероятно долговечных пластиковых изделий.
Современные нанокомпозиты и гибридные материалы
Нанотехнологии широко используются для синтеза нанокомпозитов и гибридных материалов с превосходными свойствами. Наночастицы также можно добавлять в пластик, что позволяет исследователям создавать новые материалы с большей прочностью, лучшими барьерными и проводниковыми свойствами.
Устойчивые процессы производства
Устойчивое развитие новых материалов является одним из приоритетов инноваций в области пластмасс, но новая продукция не стоит на первом месте в повестке дня. 3D-печать (или добавочное производство) позволяет изготавливать детали с очень сложной геометрией из пластика практически без отходов, вытесняя традиционные методы производства.
Заключение
Инновации в пластиковой пленке будут влиять на нашу производительность и устойчивость в отрасли. От мономатериальных пленок и компостируемых материалов до химической переработки и интеллектуальных материалов, все эти материальные инновации являются материальными, но лишь на поверхностном уровне. Это также означает, что дополнительные НИОКР могут в конечном итоге стать необходимыми для самостоятельного производства экологически чистых, долговечных и многоцелевых пластиковых пленок, чтобы решить экологические проблемы, а также обеспечить желаемые, но странные эксплуатационные требования различных секторов.
Оглавление
- Я введение
- Фильмы из однослойного материала
- Тоньше и легче
- Удаление опасных веществ
- Биоразлагаемые и биоосновные пластиковые материалы
- Высокопроизводительные полимеры
- Химическая переработка
- Современные технологии сортировки
- Проектирование для переработки
- Умные и функциональные пластmassы
- Современные нанокомпозиты и гибридные материалы
- Устойчивые процессы производства
- Заключение