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成都生物降解塑料项目行业调研市场分析报告.docx


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成都生物降解塑料项目
行业调研市场分析报告
投资分析/实施方案
成都生物降解塑料项目行业调研市场分析报告目录
第一章 宏观环境分析
第二章 区域内行业发展形势分析
第三章 重点企业调研分析
第四章 重点投资项目分析
第五章 总结及展望
第一章 宏观环境分析
一、产业背景分析
随着全球环境保护力度加大,“限塑”已在60多个国家实行。我国自2004年开始鼓励降解塑料的推广应用,2008年开始实行“限塑”。近几年法规措施不断趋严,2020年1月19日,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,提出分阶段(2020、2022、2025年)限制、禁止使用不可降解塑料产品的行动目标与措施。在严格的限塑、禁塑令下,开发应用可降解塑料势在必行。PBAT是一种全生物可降解塑料,可广泛应用于超市购物袋、外卖餐盒、农用地膜等领域。随着“限塑令”的推出和绿色消费市场的扩大,PBAT等可生物可降解塑料呈现出良好的市场前景,成为当前国内降解塑料领域投资和关注的热点。
我国从20世纪60年代开始研发可降解塑料,90年代开始规模生产,至今可降解塑料的研发应用已有近60年的发展历程。从技术更新换代的角度来看,我国可降解塑料的发展经历了三个阶段。
第一代淀粉改性塑料是在传统单体聚合的过程中加入淀粉等添加剂进行改性,使塑料在一般环境中可以裂解成微小的塑料片段,但这种降解方法并不能将塑料完全降解,其剩余的塑料片段不仅难以回收,还会对生态环境造成与普通塑料同样的危害。
第二代光热降解塑料是在光和热的作用下,高分子链中的某些光敏成分发挥作用,使高分子链断裂、分子量降低,从而达到降解目的。然而光降解塑料的降解性很大程度上受到温度、光照强度等自然条件的约束,埋藏在地下的地膜甚至会由于没有光照而收效甚微或根本无法分解。
第三代可生物降解塑料是在土壤、沙土等自然条件下,与微生物作用降解成二氧化碳、水等小分子或低分子化合物的塑料,这类降解塑料是近10年来降解塑料领域的研发重点。
按原料来源区分,可生物可降解塑料有化石基可生物降解塑料和生物基可生物降解塑料,前者以煤、石油、天然气原料生产,主要有二元酸二元醇共聚酯系列(包括PBAT、PBS、PBSA)、聚己内酯(PCL)、聚乙醇酸(PGA)、聚乙烯醇(PVA)和CO2共聚物等;后者采用生物质原料生产,主要有聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)、全淀粉基材料、纤维素材料等。
PBAT的化学名称为聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯,英文名称为Poly(butyleneadipate-co-terephthalate),是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物,兼具PBA(聚己二酸丁二醇酯)和PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)的特性,既有较好的力学性能,又有较高的延展性和断裂伸长率,还具有优良的生物降解性,是一种性能优异的全生物可降解塑料。作为一种重要的石油基可生物降解塑料,PBAT生产原料来源方便、生产成本低,是当前行业关注的热点。
PBAT的生产过程是以己二酸(AA)、对苯二甲酸(PTA)、丁二醇(BDO)为单体,按照一定比例经过酯化或酯交换反应和缩聚反应合成聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯。直接酯化是目前国内普遍采用的生产工艺,该方法优点是工艺流程短、原料利用率高、反应时间短、生产效率高;缺点是反应体系物质较复杂、相对分子质量分布宽且不易控制、反应条件比较苛刻、反应介质酸性较强、部分BOD发生环化脱水反应生成四氢呋喃(THF)等对产品质量有影响。另外还有分酯化和串联酯化工艺,优点是设备简单、反应体系中间物质较少、相对分子质量分布较窄、产品黏度易于调控、废弃物可以被再次利用;缺点是各批次产品质量可能存在差异。
PBAT是基于化石燃料合成出来的高分子化合物,具有很高的断裂延伸性和很强的韧性,可应用于包装材料(垃圾袋、食品容器和薄膜包装)、卫生用品(尿布和棉签等)和生物医药领域等。PBAT可以采用注塑、挤塑、吹塑等多种形式进行加工,广泛用于片材、地膜、包装及发泡材料的生产。
PBAT的生物降解作用主要取决于其化学结构和降解环境,几乎生物完全可降解,一些可通过自然界微生物的发酵作用发生降解,一些可通过化学水解和热降解使聚合物链断裂发生解聚作用,还有一些通过微生物的新陈代谢来解聚中间体。
PBAT生产工艺相对复杂,不同企业间的生产成本存在一定的差异。按照目前国内最具有代表性的直接酯化法生产工艺计算,(PTA)、(AA)、,4-丁二醇(BDO),按照2020年原料及水电气价格测算,生产1吨PBAT的总成本约为10

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  • 时间2020-11-19