事实上,生物降解塑料和普通塑料一样也能进行回收再利用、可堆肥,且对不易回收及易泄漏到环境中的塑料制品尤其是---制品替代使用的环境意义更为重要。因此,如果生物可降解塑料能够在满足自身“可降解”特性的同时,又能够在回收和循环利用环节---,是解决---塑料废弃物的有效途径。正如院士、四川大学王玉忠院士所言:“‘可反复循环的全生物降解高子材料’是未来---使用塑料制品的发展合理性的方向。”在王玉忠看来,“为了实现新版限塑令希望达到的减少废弃塑料对环境造成负担甚至污染的目标,必须切实思考有效可行的解决思路。”他认为,除了管理上的问题外,更重要的是需要研究开发生产出真正易于有效处置的---使用的塑料制品,---是能同时满足“可循环、易回收和可降解”特性的高分子材料,也就是说,对生产---塑料的高分子的结构设计,不仅要考虑其用后在环境中的可生物降解性(即“环境”问题),而且还要考虑其易回收性和可循环利用性(即“资源”问题)。
会上,市场---司---了<------固体废物污染环境---法><邮政业寄递安全---管理办法>相关规定和<发展改革委 生态环境部关于加强塑料污染治理的意见>等有关政策精神。各地邮政管理部门代表介绍了行业塑料污染治理、试点等工作开展情况,---围绕如何深入推进行业塑料污染治理、促进行业绿色发展进行了热烈的研讨。
政策法规司、普遍服务司、市场---司,发展研究中心、邮政快递---、快递协会和北京、上海、江苏、浙江、福建、广东以及河北邯郸、河南鹤壁、浙江桐庐邮政管理局有关人员参会。
据了解,目前完全可降解聚合物有pla、pbat、pbs、pbsa、pcl、pga等生物降解塑料。如此看来,可降解塑料品类繁多。从原料看,可降解塑料既可以来自于石化原料,也可以来自于生物质材料。从降解机理看,可降解塑料包括生物降解、光降解、氧化降解等。从降解效果看,又可分为“全”降解和“部分”降解。值得注意的是,生物降解塑料属于“全”降解。而光降解、氧化降解等添加型降解塑料属于“部分”降解,它们不能实现完全降解变成---(co2)或/和(ch4)等。
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