Компостируемая смола PLA

Почему выбирают нас?

Контроль качества

Наши материалы и продукты сертифицированы BPI (ASTM D6400), Din Certco (EN13432) и безопасны для контакта с пищевыми продуктами согласно протоколам испытаний FDA и ЕС.

Таможенная служба

Мы поставляем компостируемые материалы и продукты производителям пластмасс и конечным потребителям, а также предлагаем индивидуальные решения в соответствии с требованиями клиентов.

Передовое оборудование

Наша компания имеет машины для упаковки посуды, машины для литья под давлением, машины для складывания салфеток и т. д.

 

Высокое качество

Наша компостируемая посуда и другие продукты изготовлены из PLA и других компостируемых материалов. Они экологичны, нетоксичны, безопасны для контакта с пищевыми продуктами и обладают естественными антибактериальными свойствами.

Что такое компостируемая смола PLA?

 

 

Полимолочная кислота (PLA) — это простой в обработке, биосовместимый и биоразлагаемый пластик. Таким образом, он используется для медицинских имплантатов, таких как стенты и имплантируемые дозаторы лекарств, которые предназначены для биоразложения с течением времени. PLA также используется в упаковке пищевых продуктов и одноразовых столовых приборах, а также может быть использован в волокнах для одежды.

 

OEM и ODM услуги по компостируемой смоле PLA

 

Регулировка молекулярного веса

Молекулярную массу компостируемой смолы PLA можно настроить по индивидуальному заказу. Изменив процесс полимеризации, мы можем производить PLA-смолы с разной молекулярной массой. Например, смолы PLA с более низкой молекулярной массой (около 50,000 - 100,000 г/моль) могут быть более подходящими для применений, требующих быстрого разложения, таких как одноразовые изделия (такие как столовая посуда или упаковка для пищевых продуктов). который будет компостирован вскоре после использования. С другой стороны, смолы PLA с более высокой молекулярной массой (в диапазоне 150,000 - 300,000 г/моль) могут обеспечивать улучшенные механические свойства, включая более высокую прочность на разрыв и ударопрочность, что делает их более подходящими. для применений, где долговечность имеет решающее значение, например, для многоразовых контейнеров или продуктов, которые должны выдерживать определенное обращение и износ.

 

Настройка цвета

Цветовая гамма компостируемой смолы PLA весьма разнообразна, и общие цвета охватывают основные цвета и цветовые серии. Среди основных цветов белый является чистым и аккуратным, он широко используется в таре для упаковки пищевых продуктов, одноразовой посуде и других продуктах, требующих высокой чистоты внешнего вида, и может гармонично сочетаться с едой; черный обладает высокой узнаваемостью и уникальными визуальными эффектами и подходит для элитной упаковки, канцелярских товаров и т. д., подчеркивающих имидж бренда или создающих определенный стиль. В цветовой серии красный цвет яркий и привлекательный, его часто используют в одноразовой посуде и подарочной упаковке для фестивалей и торжеств, чтобы добавить праздничную атмосферу; зеленый цвет ассоциируется с защитой окружающей среды и природы и подходит для упаковки органических продуктов питания, рекламной продукции, защищающей окружающую среду, и т. д., чтобы подчеркнуть характеристики защиты окружающей среды; синий — свежий и спокойный, его можно использовать для упаковки морепродуктов, замороженных продуктов, а также контейнеров для упаковки охлажденных продуктов и стаканчиков для холодных напитков, которые передают концепцию свежести и гигиены; желтый — яркий и живой, он может привлечь внимание и часто используется для упаковки специализированных продуктов питания и детских товаров, чтобы повысить привлекательность продукта; фиолетовый — благородный и загадочный цвет, который может повысить качество и уникальность высококачественной упаковки продукции, подарочных коробок и т. д.; Розовый — мягкий и теплый, подходит для упаковки продукции или производства женских товаров, детских игрушек и т. д., чтобы создать дружелюбную и приятную атмосферу.

 

Настройка прозрачности

Прозрачность компостируемой смолы PLA также можно настроить по индивидуальному заказу. Его можно производить в очень прозрачной форме, похожей на стеклянную прозрачность, для применений, где содержимое должно быть четко видно, например, прозрачные контейнеры для пищевых продуктов или демонстрационная упаковка. С другой стороны, его можно сделать непрозрачным, добавив определенные добавки или используя специальные производственные процессы. Непрозрачную смолу PLA можно использовать для изделий, требующих конфиденциальности или более солидного внешнего вида, например, для определенных типов упаковки туалетных принадлежностей или коробок для хранения.

Преимущества компостируемой смолы PLA

 

Биосовместимость

PLA не токсичен для человека. Он может оставаться в контакте с кожей в течение длительного времени без каких-либо негативных последствий. Продукты распада PLA также нетоксичны: он распадается до безвредной молочной кислоты. Его часто используют для стентов и шовных материалов, которые разрушаются внутри организма в течение нескольких месяцев.

 

Низкое энергопотребление для производства

Для производства PLA требуется меньше энергии по сравнению с другими пластиками на основе нефти из-за его относительно низкой температуры плавления — 165 градусов. Полимеризация PLA также требует на 25–55 % меньше энергии, чем другие традиционные полимеры на основе нефти.

 

Механические свойства

PLA обладает хорошей прочностью и жесткостью при комнатной температуре, но не пригоден для резких ударных нагрузок.

 

Пищевая безопасность

PLA не токсичен и обычно признан FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами) безопасным.

 

Компостируемый

Хотя PLA теоретически компостируется, его необходимо обрабатывать в особых условиях температуры и давления, которые доступны только на некоторых предприятиях по компостированию.

Типы компостируемой смолы PLA
 

Литье PLA под давлением

Этот тип PLA используется в приложениях, требующих высокой прочности и стабильности размеров, таких как производство автомобильных деталей, игрушек и товаров для дома.

 

Выдувная пленка PLA

Этот тип PLA используется в приложениях, требующих высокой четкости и прозрачности, таких как упаковка пищевых продуктов и упаковка для розничной торговли.

 

PLA из волокна

Этот тип PLA используется в приложениях, требующих высокой прочности и гибкости, таких как производство текстиля и тканей.

 

PLA медицинского назначения

Этот тип PLA используется в медицине, например, при производстве шовных материалов и имплантатов. PLA медицинского класса производится в соответствии со строгими стандартами, обеспечивающими его биосовместимость и эффективность в медицинских целях.

 

Высокотемпературный PLA

Этот тип PLA используется в тех случаях, когда требуется высокая термостойкость, например, при производстве контейнеров и крышек для горячего розлива.

 

Биоразлагаемый PLA

Этот тип PLA используется там, где требуется биоразлагаемость и компостируемость, например, в упаковке пищевых продуктов и одноразовой посуде.

Применение компостируемой смолы PLA

 

 

1.Текстиль: в этом случае пластик PLA часто используется для создания обивочных тканей и навесов.

2.Медицина: PLA используется в медицинской промышленности для изготовления имплантатов и шовного материала более 10 лет.

3.3D-печать: этот биопластик используется для изготовления пленки для 3D-печати.

4. Контейнеры и упаковка. Лотки, пакеты и бутылки из этого материала все чаще можно встретить, особенно в пищевой промышленности.

Компоненты компостируемой смолы PLA

 

 

Полимолочная кислота или полилактид (PLA) представляет собой полиэфир, полученный из возобновляемой биомассы, обычно из ферментированного растительного крахмала, такого как кукуруза, маниока, сахарный тростник или жом сахарной свеклы.

Процесс получения компостируемой смолы PLA
 

Существует несколько промышленных способов производства пригодного для использования PLA с высокой молекулярной скоростью. Молочная кислота и циклический диэфир лактид являются двумя основными мономерами, используемыми для этого.

 

Наиболее распространенным методом создания PLA является полимеризация лактида с раскрытием цикла с использованием различных металлических катализаторов (обычно октоата олова) либо в растворе, либо в виде суспензии. Реакция, катализируемая металлами, имеет тенденцию приводить к рецемизации PLA, что снижает стереорегулярность по сравнению с исходным материалом биомассы.

Также возможно производить PLA путем прямой конденсации мономеров молочной кислоты. Этот процесс осуществляется при температуре ниже 200 градусов, при этом образуется энтропийно предпочтительный мономер лактида. В результате этого процесса образуется вода, эквивалентная каждому этапу этерификации. Воду необходимо удалить либо с помощью вакуума, либо с помощью азеотропной перегонки, чтобы ускорить поликонденсацию и достичь высокой молекулярной скорости. Еще более высокие молекулярные скорости могут быть достигнуты за счет кристаллизации сырого полимера из расплава. При этом концевые группы карболовой кислоты и спирта концентрируются в аморфной области твердого полимера, реагируя с достижением молекулярной массы 128–152 кДа.

可堆肥注塑材料

 

Compostable ThermoformingMaterial

Полимеризацией рацемической смеси L- и D-лактидов можно синтезировать аморфный поли-DL-лактид (PDLLA). Стереоспецифические катализаторы могут привести к образованию гетеротактического PLA, который, как известно, обладает кристалличностью. Степень этой кристалличности контролируется соотношением используемых D- и L-энантиомеров, а также типом используемого катализатора. Пятичленное циклическое соединение O-карбоксиангидрид молочной кислоты (lac-OCA) также использовалось в академической среде вместо молочной кислоты и лактида. Это соединение не образует воду в качестве побочного продукта и является более реакционноспособным, чем лактид. PLA также подвергался непосредственному биосинтезу, а молочная кислота также контактировала с цеолитом, создавая одноэтапный процесс, который происходит при температуре примерно на 100 градусов ниже.

Как сохранить компостируемую смолу PLA

 

 

Для правильного хранения PLA храните его в герметичном контейнере или вакуумном пакете с пакетами с влагопоглотителем, чтобы предотвратить впитывание влаги. Храните контейнер в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы сохранить его целостность и предотвратить проблемы с качеством печати.

Когда была изобретена полимолочная кислота?

 

Полимолочная кислота (PLA) была впервые изобретена в 1932 году Уоллесом Карозерсом и Джулианом Хиллом в компании DuPont. Однако коммерческое производство PLA в больших масштабах началось только в 1990-х годах, когда Cargill Corporation и Dow Chemical Company разработали экономически эффективный метод его производства. С тех пор PLA привлек значительное внимание как биоразлагаемая и возобновляемая альтернатива традиционным пластикам на основе нефти.

 
В чем преимущество PLA перед пластиком

Одним из преимуществ PLA по сравнению с пластиками является то, что он производится из возобновляемых ресурсов. Вместо сырой нефти НОАК требует культур, которые можно выращивать год за годом. Более того, эти культуры поглощают углерод при выращивании, а также вытягивают парниковые газы из атмосферы для производства PLA.

 

Еще одним плюсом PLA является то, что он биоразлагаем. Точнее, он биоразлагаем при обработке в правильных условиях компостирования на специализированных промышленных предприятиях по компостированию, где он разлагается на воду, углекислый газ и композит в течение шести месяцев или меньше. Кроме того, его также можно разложить в специализированных учреждениях, где используются высокие температуры и ферменты, разлагающие PLA. Важно отметить, что очень мало предприятий по производству компоста принимают PLA.

Стратегии улучшения свойств PLA

 

 

Свойства PLA можно изменить или улучшить за счет использования добавок и разработки полимерных смесей. Некоторые из примеров:

 

Пластификация
Лактидный мономер является отличным пластификатором для PLA, однако он имеет тенденцию мигрировать на поверхность PLA. Другие пластификаторы, такие как эфиры цитрата и ПЭГ с низким молекулярным весом, продемонстрировали лишь незначительное улучшение ударной вязкости. Это сопровождается резкой потерей растягивающего напряжения при разрыве и модуля упругости.

 

Минеральные наполнители
Они обеспечивают существенное улучшение ударной вязкости PLA. Например, ppt CaCO3 при 30% загрузке.

 

Модификаторы воздействия
Они могут улучшить свойства PLA. Однако их добавление поставит под угрозу компостируемость PLA.

 

Смешивание полимеров
Смеси PLA/PCL также представляют собой разлагаемый полиэстер. Благодаря низкой Tg он демонстрирует эластичные характеристики с удлинением при разрыве примерно 600%. Это делает его идеальным кандидатом для повышения прочности полилактида. Смеси PLA с PHA продемонстрировали значительное улучшение ударной вязкости. Они демонстрируют умеренное снижение модуля упругости и прочности. Они не ставят под угрозу биологическое содержание и компостируемость PLA.

 
Наша фабрика

Shanghai Exquisite Biochemical Co., Ltd (далее PLAbiochem) — предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках, производстве и продаже компостируемых пластиковых материалов и продуктов.

productcate-1-1

 

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Для чего используется смола PLA?

Ответ: Полимолочная кислота (PLA) — это простой в обработке, биосовместимый и биоразлагаемый пластик. Таким образом, он используется для медицинских имплантатов, таких как стенты и имплантируемые дозаторы лекарств, которые предназначены для биоразложения с течением времени. PLA также используется в упаковке пищевых продуктов и одноразовых столовых приборах, а также может быть использован в волокнах для одежды.

Вопрос: PLA лучше пластика?

Ответ: Одним из ключевых преимуществ PLA является его биоразлагаемость. При правильной утилизации изделия из PLA могут распадаться на природные элементы в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет, что резко контрастирует с обычными пластиками, которые сохраняются веками. Самым похвальным преимуществом PLA является его меньший углеродный след.

Вопрос: Прочна ли смола PLA?

Ответ: Однако основной слабостью PLA является то, что он не имеет одинаковых механических свойств по трем осям. Это означает, что они слабы, когда дело доходит до поперечных сил. С другой стороны, отверждение смолы обеспечивает более сильную адгезию между слоями, что дает более прочные изделия по всем осям.

Вопрос: В чем разница между PLA и смолой?

Ответ: Нить PLA обычно изготавливается из пластика, который обладает некоторой прочностью на разрыв, но часто его легко разбить или сломать. 3D-отпечатки из смолы затвердевают под воздействием ультрафиолета, что придает им дополнительную прочность и делает их более долговечными в случае несчастного случая, например, падения напечатанного объекта.

Вопрос: Что означает смола PLA?

Ответ: PLA — это аббревиатура, обозначающая полимолочную кислоту и представляющая собой смолу, обычно изготавливаемую из кукурузного крахмала или других крахмалов растительного происхождения. PLA используется для изготовления прозрачных компостируемых контейнеров, а подкладка из PLA используется в бумажных или волоконных стаканчиках и контейнерах в качестве непроницаемого вкладыша.

Вопрос: В 3D-принтерах используется смола или нить?

Ответ: При 3D-печати нитями используется пластиковая нить, которую расплавили и экструдировали через горячее сопло. С другой стороны, в 3D-печати смолой для создания объектов используется жидкий полимерный материал, который отверждается ультрафиолетовым светом.

Вопрос: Насколько грязна 3D-печать смолой?

О: Несмотря на то, что полимерный принтер может печатать быстрее, независимо от того, сколько моделей вы разместите на платформе, продолжительность печати остается одинаковой, а форма остается красивой и чистой. Но это очень грязно и чистить их больно. Не говоря уже о том, что их нужно смыть изопропиловым спиртом, а затем вылечить.

Вопрос: Какой тип смолы представляет собой PLA?

Ответ: PLA. Смола PLA — это тип пластика, изготовленный из возобновляемых ресурсов, таких как кукурузный крахмал, сахарный тростник и корни тапиоки. Это биоразлагаемый нетоксичный материал, из которого можно создавать детали и компоненты, напечатанные на 3D-принтере. Это популярный выбор для 3D-печати из-за простоты использования, низкой стоимости и сильных механических свойств.

Вопрос: Какова полная форма смолы PLA?

Ответ: Сахар в этих возобновляемых материалах ферментируется и превращается в молочную кислоту, а затем превращается в полимолочную кислоту или PLA.

Вопрос: В чем разница между PLLA и PDLA?

Ответ: PLLA обладает лучшей химической стабильностью, лучше противостоит разрушению ферментами и имеет гораздо более длительное время резорбции. PDLLA, с другой стороны, относительно быстро разрушается внутри организма. Хотя это делает его непригодным для долгосрочных имплантатов, на самом деле PDLLA на сегодняшний день является одним из наиболее хорошо изученных биопластиков.

Вопрос: Какой код у смолы PLA?

А: Код 7
Компостируемый продукт с кодом 7, также известный как #7/PLA, указывает на смолу растительного происхождения, которая разлагается при определенных условиях. К сожалению, свалка не входит в их число, хотя большинство из них оказывается там. Они также не очень «биоразлагаемы» в дикой природе. По правде говоря, лишь немногие сообщества перерабатывают пластик Code 7.

Вопрос: Что лучше PCL или PLLA?

Ответ: Нити из поликапролактона (PCL) не так распространены, как PLLA, но создают более прочные и сложные связи. Из-за этого нить PCL может сохраняться до двух лет, прежде чем раствориться. Более медленная скорость деградации помогает ему дольше оставаться в окружающих тканях и обеспечивает пациентам более долгосрочные результаты.

Вопрос: Какой код смолы у PLA?

A: PLA (полимолочная кислота, идентификационный код смолы №7). Полимолочная кислота (PLA) является одной из нескольких структур и полимеров, имеющих идентификационный код смолы (RIC) №7. PLA обычно используется там, где требуется жесткость, устойчивость к растрескиванию, прозрачность и простота модификации.

Вопрос: Безопасна ли для пищевых продуктов смола PLA?

Ответ: Хотя нить PLA обычно считается безопасной для контакта с пищевыми продуктами, окончательная безопасность изделий, напечатанных на 3D-принтере, зависит от таких факторов, как качество нити, материалов для печати, выполнение безопасной для пищевых продуктов 3D-печати и любых постобработок. (например, химическое сглаживание).

Вопрос: Какие два типа PLA существуют?

Ответ: Обычный PLA является наиболее популярным выбором и часто бывает разных цветов. ПЛА+/ПЛА плюс. Это модифицированные версии PLA, выпускаемые в разных формах. Обычно улучшенная форма PLA обеспечивает большую ударопрочность или лучшие механические характеристики.

Вопрос: Почему стоит использовать PLA вместо PETG?

Ответ: PLA, как правило, легче подвергать последующей обработке из-за его более низкой температуры плавления. Приложения различаются; PLA подходит для прототипов и художественных произведений, а PETG предпочтительнее для прочных, функциональных деталей, подвергающихся суровым условиям. PLA более рентабелен, но улучшенные свойства PETG способствуют несколько более высокой цене.

Вопрос: Становится ли НОАК со временем слабее?

О: PLA может стать хрупким со временем или при слишком быстрой и холодной печати. Оптимальная температура и скорость: печатайте в пределах 190-220 градусов и избегайте превышения скорости. Балансируйте охлаждение и скорость экструзии. Контроль влажности: как и PETG, PLA поглощает влагу.

Вопрос: Является ли смола токсичной после отверждения?

Ответ: Затвердевшие готовые полимеры практически нетоксичны; вредными могут быть воздействия неотвержденных компонентов смолы. В двухкомпонентном эпоксидном продукте эпоксидная смола и отвердитель упаковываются отдельно и должны быть смешаны непосредственно перед использованием. Каждый компонент может быть опасен.

Вопрос: Выделяет ли PLA микропластик?

Ответ: Чашка с PLA-подкладкой выделяет в 3,6 раза больше микропластика (MP), чем чашка с полиэтиленовой подкладкой. Этанол отделил МП, добавку и микрочастицы целлюлозы, высвободившиеся из чашки PLA. На подкладке полиэтиленового стаканчика или горячей воде, находящейся в стакане, не было обнаружено никаких целлюлозных волокон.

Вопрос: Плавится ли PLA на солнце?

Ответ: При температуре 180 градусов PLA начинает плавиться и течь, а при температуре от 50 до 80 градусов он начинает деформироваться. Эта температура довольно низкая и не подходит для большинства функциональных отпечатков. Вы также не можете подвергать отпечатки PLA воздействию солнца, иначе они начнут терять свою форму.

Мы являемся профессиональными производителями и поставщиками компостируемой пласмолы в Китае, специализирующимися на предоставлении высококачественного индивидуального обслуживания. Мы тепло приветствуем вас купить высококачественную компостируемую смолу Pla на нашем заводе.

(0/10)

clearall