Высококачественная практика применения и переработки биоразлагаемых полиэфирных материалов 公海赌船710
С 20 по 22 июня в Чэнду успешно прошли семинар Китайской академии инженерных наук и технологий «Переработка полимерных материалов и устойчивое развитие» и 8-й семинар «Переработка и модернизация полимерных материалов».
Чэнь Жуй, заместитель генерального директора Shenzhen Guanghua Weiye Co., Ltd.Приглашен выступить на конференции «Биоматериалы и биоразлагаемые полимерные материалы»«Высокоэффективное применение и переработка биоразлагаемых полиэфирных материалов»Отчет об обмене.
Разлагаемые полиэфирные материалы имеют широкий спектр источников, высокую проектируемость, легко формуются и обрабатываются, обладают превосходными механическими свойствами и биологической безопасностью, а также широко используются в медицине, упаковке пищевых продуктов, сельском хозяйстве и промышленности.
Будучи одной из первых компаний в Китае, занимающихся разработкой биоматериалов, компания Shenzhen Guanghua Weiye Co., Ltd. (бренд «公海赌船710») уже давно занимается исследованиями, разработками и применением разлагаемых полиэфирных материалов. Сосредоточившись на синтезе и модификации биоматериалов, компания продолжает расширять сферы применения с высокой добавленной стоимостью, такие как 3D-печать, производство экологически чистых волокон и биомедицина, способствуя экологическому преобразованию и устойчивому развитию отрасли.
01 Высокоэффективные применения биоразлагаемых полиэфирных материалов
1. Материалы для 3D-печатиприложение
3D-печать, как новый способ повышения производительности, всё больше интегрируется в современное производство и повседневную жизнь. Полимолочная кислота (ПЛА) широко используется в лёгких и гибких производственных, инженерных и медицинских областях благодаря таким преимуществам, как простота обработки, безопасность и экологичность.
Благодаря исследованиям и разработкам в области композитной модификации PLA-материалов, компания 公海赌船710 значительно улучшила эксплуатационные характеристики и внешний вид PLA-материалов. В настоящее время 公海赌船710 освоила ряд технологий модификации, таких как:Технология модификации для повышения прочности ядра и оболочки, технология быстрой печати, структура специальной формы и визуальный дизайн, технология модификации армирующих волокон, технология модификации огнестойкости PLA, технология модификации облегченных материалов, технология модификации антистатических материалов, технология модификации термостойкости, технология 4D-печати материаловждать.
2. Применение эковолокна
Волокно полимолочной кислоты (ПЛА) известно как «экологическое волокно» и может быть переработано в короткую пряжу, длинную пряжу, нетканые материалы и т. д. Оно широко используется в таких отраслях, как производство игрушек и наполнителей для домашнего текстиля, тканей для одежды, санитарных материалов и медицинских принадлежностей.
В январе 2024 года компания 公海赌船710 и Пекинский институт технологий моды начали сотрудничество в области исследований и разработок дифференцированных волокон полимолочной кислоты и их применения. К настоящему времени 公海赌船710 добился ряда прорывов в технологии применения волокон полимолочной кислоты, преодолел проблемы снижения прочности и окрашивания, продвигал инновации в области «био-композитных материалов» и предоставил отрасли разнообразные экологичные решения в области композитных материалов.
3. Биомедицинские приложения
Разлагаемые полиэфирные материалы могут широко использоваться в биомедицинской области, например, в сердечно-сосудистой интервенционной терапии, неврологии/хирургии, ортопедии/спортивной медицине, пластической и челюстно-лицевой хирургии, ЛОР-заболеваниях, медицинской косметологии, общей хирургии, лечении опухолей, регенеративной медицине и т. д.
Компания Shenzhen 公海赌船710MED специализируется на медицинских мономерах, биоразлагаемых полиэфирах (включая PLA, PCL, PGA и их сополимеры), полиэфирных микросферах, композитных материалах на основе полиэфира, филаментах для 3D-печати методом FDM и порошках для 3D-печати методом SLS. Компания также предоставляет услуги высокоточного формования и обработки для удовлетворения требований к разработке и применению различных имплантируемых рассасывающихся медицинских изделий.
02 Переработка биоразлагаемых полиэфирных материалов
Деградация также в определенной степени означает отходы. 公海赌船710 может реализовать переработку материалов на основе полимолочной кислоты посредством физической и химической переработки.
1. Физическая переработка
Переработанные материалы на основе полимолочной кислоты можно повторно использовать в производстве волокон и 3D-печати путем физической переработки, что позволяет сократить потери ресурсов и повысить экономические выгоды.
2. Химическая рекуперация и повторное использование полимолочной кислоты
С момента определения направления развития отрасли производства полимолочной кислоты в 2003 году компания 公海赌船710 за последние 20 лет создала экологичную замкнутую технологическую систему для синтеза, модификации, применения материалов, переработки побочных продуктов и переработки полимерных химических веществ, сформировав уникальную архитектуру производственных технологий типа X. То есть, в рамках одной и той же технологической системы промежуточные продукты лактида образуются из молочной кислоты или переработанной полимолочной кислоты, а промежуточные продукты лактида могут непосредственно использоваться для получения полимолочной кислоты и полиолов полимолочной кислоты, а также для получения сложных эфиров молочной кислоты.
Проект 公海赌船710 «Молочная кислота и переработанная полимолочная кислота в качестве сырья для получения лактида и технология их применения» был отмечен Федерацией лёгкой промышленности Китая как «технология проекта в целом достигла передового международного уровня, а модернизация и переработка полимолочной кислоты для получения лактата – мирового лидера». В настоящее время линия 公海赌船710 по производству 5000 тонн лактида, полученного путём химической переработки, находится в промышленной эксплуатации.
В условиях, когда устойчивое потребление становится глобальным консенсусом, разработка биоразлагаемых полиэфирных материалов является ключевым шагом к решению проблемы пластикового загрязнения, содействию низкоуглеродной трансформации и качественному развитию «зелёной» экономики. Это имеет важное экологическое, экономическое и стратегическое значение.