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符合現行歐盟環保標準的可降解氣泡膜生產(圖)
發布時間:2021-04-19 13:38:06 人氣:305

生物全降解氣泡袋  可降解氣泡袋  全降解氣泡袋 

生物全降解氣泡膜  可降解氣泡膜  全降解氣泡膜 

可降解氣泡膜,就是在氣泡膜生產的過程中添加厭氧微生物母粒,今天我們就向大家

一下這種母粒的生物功能和作用:

厭氧微生物降解母粒是一種有機添加劑,由傳統塑料注入厭氧有機助劑制成,該助劑通

過有細菌引起的化學活動把塑料引入生物降解階段,最后只留下自然氣體和生物能量。

添加厭氧微生物降解母粒后塑料能夠通過厭氧消化在垃圾堆填區里進行生物降解,支持

海洋降解。厭氧微生物降解母粒通過一系列的化學和生物程序把塑料引進微生物降解的

厭氧環境里(該程序稱為生物同化)。允許微生物制造一種生物膜結構來滲透塑料。

該生物膜只在無氧/厭氧的情況下形成,即垃圾填埋場和深海環境中;同時有助于擴大分子結構.

為微生物制造更大空間并在聚合物鏈上發出吸引其他微生物的化學信號來進食塑料,

提升了微生物降解速率。大自然中的厭氧微生物降解時刻在發生, 因為過程是相對緩慢

的,所以不容易被察覺,但是,添加了厭氧微生物降解母粒的固體有機物PE塑料可以大大加快該過

程,它讓PE塑料以更高的速率完成生物降解過程。讓塑料制品僅產生二氧化碳、沼氣(甲烷)

和腐殖質(有機質),這與有機質相同的生物過程和殘留物是相同的。其降解

實現過程包括如下:有氧階段:在此階段,酶和分解化學物質充當覆蓋PE塑料的生物膜

的催化劑。在這段時間內,好氧微生物逐漸形成,垃圾中的水分不斷積聚。標準PE塑料的吸濕

能力相對較小,但厭氧微生物降解母粒會導致進一步溶脹,從而削弱聚合物鍵這為微生物生長創造

了分子空間,可以進行需氧降解,在此過程中,氧氣轉化為二氧化碳。厭氧,非甲烷化階段:氧濃度

充分降低后,開始進行厭氧過程。在初始階段(水解),微生物菌落會吞噬顆粒,并通過酶促過程將大

分子聚合物還原為更簡單的單體。厭氧微生物降解母粒導致PE聚合物鏈的額外溶脹和張開,并增加了

群體感應。這進一步激發了微生物以增加其定殖和聚合物鏈的消耗。隨著時間的流逝,發生酸反

應,其中簡單的單體被轉化為脂肪酸。在此階段,二氧化碳的產生迅速發生。厭氧,產甲烷的非穩態

階段:微生物菌落繼續生長,吞噬了PE聚合物鏈并創造了越來越大的分子空間。在該階段,發生產乙酸,將脂肪酸轉化為乙酸,二氧化碳和氫。隨著這一過程的繼續,CO2速率下降,制氫最終停止。

厭氧,產甲烷的穩態階段:分解的最后階段涉及產甲烷。隨著微生物菌落繼續吞噬掉PE聚合物的其余

表面,乙酸鹽轉化為甲烷和二氧化碳,并消耗了氫氣。這個過程一直持續到剩下的元素是腐殖質為止。

這種高營養的土壤為微生物創造并改善了環境,并增強了分解的最終階段。




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