Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy



Podobné dokumenty
Biologicky rozložitelné plasty a bioplasty: Mýty, sny a skutečnost. H. Beneš Ústav makromolekulární chemie AV ČR

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BC. ADÉLA HARAŠTOVÁ

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava BIODEGRADABILITA VYBRANÝCH PLASTŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ

Biodegradace polyesterů a kopolyesterů s biodegradabilními plnivy. Bc. Jarmila Nováková

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Ekologické aspekty balení potravin

Analýza biodegradability plastových materiálů v laboratorních a reálných podmínkách kompostování

Studentská vědecká konference Sekce: CHEMIE A TECHNOLOGIE POLYMERŮ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Obaly vyrobené z obnovitelných zdrojů a související problematika

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Bioremediace půd a podzemních vod

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Stabilizovaný vs. surový ČK

Vlastnosti látek-ovlivnění účinku a osudu látky v prostředí. Chemické faktory ovlivňující toxicitu. Faktory ovlivňující toxicitu

Množství obalů celkem 2012 (t)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP:

Přehled pracovišť pro trainee

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Základní látky znečišťující životní prostředí

PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Úvod technologie hot melt

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Biologické odstraňování nutrientů

Název opory DEKONTAMINACE

Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Potravinářské aplikace

Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění

LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

kompostovatelných obalů Envira

Netkané textilie. Materiály 2

Celulosa. Polysacharid, jehož řetězec je tvořen z molekul β glukosy (β D- glukopyranosa) spojených 1,4 glykosidickou vazbou.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

KATALOG BIO & NATURAL KOMPOSTOVATELNÉ A EKOLOGICKÉ OBALY

ANAEROBNÍ FERMENTACE

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

Nové obalové materiály a s tím spojená úskalí. Ing. Romana Topiarzová

Studie přirozeného výskytu degradérů syntetických polymerů. Bc. Radka Žáková

kompostovatelných obalů Envira

Plasty A syntetická vlákna

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

Kvalita kompostu. certifikace kompostáren. Zemědělská a ekologická regionální agentura

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Druhy a složení potravin

Biologické odstraňování nutrientů

Finální úpravy textilií V. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

ZPRÁVA O VÝZKUMNÉ ČINNOSTI Společnost: Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

KOMPOSTOVÁNÍ BIOMASY Z ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Biologická ochrana jak mluví statistika a celosvětové trendy

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

Společnost TART, s.r.o., jako významný výrobce obalových materiálů, si plně uvědomuje nutnost ochrany životního prostředí. Vedle toho, že všechny

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

Uplatnění kompostů při zavedení odděleného sběru bioodpadu Biologicky rozložitelné odpady září 2010, Brno

Co si obléct na operační sál?

Vermikompostování LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ. Aleš Hanč

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Půda a organická hmota. Praktické zkušenosti s používáním kompostů

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

(Text s významem pro EHP)

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan , Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing.

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

FATRA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

OBORU MINERÁLNÍ BIOTECHNOLOGIE

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok:

Biologická rozložitelnost obalových materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu. Bc. Jana Kavečková

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

Transkript:

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů

Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií, jak tomuto předejít a zabránit Úprava stávajících plastů a vývoj nových Biodegradabilní plasty

Biodegradace plastů Biodegradace plastů je proces, při kterém dochází k rozkladu polymeru pomocí mikroorganismů Kompostovatelné polymery Biodegradace za podmínek kompostování Kompatibilita s kompostovacím procesem Faktory ovlivňující biodegradaci Vlastnosti polymerních materiálů - pohyblivost polymerních řetězců, krystalinita, rozložení sekvencí aromatických a alifatických řetězců, aditiva, molekulová hmotnost, typ funkčních skupin Typ mikroorganismu mezofilní a termofilní Podmínky prostředí ph, teplota, vlhkost, přítomnost živin

Vlastnosti materiálu ovlivňující rychlost biodegradace Polymer Monomery a oligomery Biomasa + CO 2 + H 2 O Průběh biodegradace Narušení polymeru fyzikálně mechanické faktory - zchlazení/ohřátí, zvhlčení/vysušení a zmražení/rozmražení chemické faktory - hydrolýza, oxidace biologické faktory růst hub, extracelulární enzymy průnik buněčnou membránou zdroj uhlíku a energie

Biodegradace plastů

Vlastnosti materiálu ovlivňující rychlost biodegradace Pohyblivost polymerních řetězců a krystalinita polymerů Schopnost částí řetězců dočasně unikat ze začleněného krystalu na určitou vzdálenost Souvislost mobility a krystalinity - v amorfních částech polymeru značná mobilita řetězců v krystalických částech malá Rozložení sekvencí aromatických a alifatických řetězců Aromaticko-alifatické kopolyestery Aditiva ovlivňující rychlost degradace Prooxidanty, díky nimž se polymer rozpadne na menší fragmenty Další faktory Molekulová hmotnost čím vyšší tím horší biodegradace Specifický povrch čím vyšší tím lepší Doba biodegradace typicky se s časem snižuje

Typy biodegradabilních plastů Snadnější biodegradace u polymerů v jejichž řetězci se vyskytují heteroatomy (polyestery, polyethery, polyamidy nebo polyuretany) Vyráběné z obnovitelných zdrojů: kyselina polymléčná (PLA) poly(β-hydroxybutyrát) (PHB) termoplastický škrob Vyráběné z ropy: poly-ε-kaprolakton (PCL) poly(vinylalkohol) (PVA) poly(esteramidy) (PEA) poly(oxyetylen) (POE) alifatické polyestery na bázi diolů a dikarboxylových kyselin (Bionolle) aromaticko-alifatické kopolyestery (Ecoflex)

Typy biodegradabilních plastů Způsoby výroby biodegradabilních plastů: Konveční syntéza (např. PCL, kopolyestery, PLA) Biotechnologický způsob (fermentace, extrakce) Příprava z biomasy (např. škrob) Směšování různých materiálů (např. směs škrobu a PCL) Způsoby výroby biodegradabilních plastů z obnovitelných zdrojů: Modifikace přírodních materiálů (např. škrob) Příprava bio-monomerů a poté jejich polymerizace Produkce prostřednictvím mikroorganismů nebo geneticky modifikované kukuřice (např. PHB)

Komerční materiály a jejich využití Ecoflex (BASF) Aromaticko alifatický kopolyester primárně založen na ropě Kyselina tereftalové, kyselina adipová a 1,4-butandiol Podobné vlastnosti jako polyethylen Aplikace: balící fólie, zemědělské fólie a kompostovací tašky Ecovio (BASF) Směs ecoflexu a kyseliny polymléčné (obsah 45%) Aplikace shodné s Ecoflexem

Komerční materiály a jejich využití Mater-Bi (Novamont) Směs škrobu (z obnovitelných zdrojů) a dalších plastů Nejčastěji míchán s polyestery (PCL), celulózou Široká oblast použití podle složení směsi Ingeo (NatureWork) Vyráběn z obnovitelných zdrojů Jedná se o kyselinu polymléčnou (z kukuřičného škrobu) Aplikace: obalové materiály, karty, textilu, jednorázového nádobí, vybavení domu jako například koberce a nábytek

Uplatnění biodegradabilních plastů v dnešní době Tři hlavní oblasti: lékařství, potravinářství, zemědělství Další využití: Netkané textilie, adhesiva, stabilizátory Lékařství Rozvoj v posledních dvou dekádách Vznik nových biomedicínských technologií tkáňové inženýrství regenerativní medicína genová terapie kontrolované uvolňování léčiv bionanotechnologie Hydrolyticky a enzymaticky degradovatelné materiály

Uplatnění biodegradabilních plastů Lékařství Aplikace: například kostní šrouby (např. alifatické polyestery) kostní pláty (PCL, PLA, PHB) v dnešní době antikoncepční implantáty (např. PCL) nano a mikro částice pro kontrolované uvolňování léčiv (např. alifatické kopolyestery, PCL) výroba ochranných membrán při regeneraci tkáně, mono a polyfilních švů nebo porézních struktur pro tkáňové inženýrství (např. alifatické kopolyestery, PCL)

Uplatnění biodegradabilních plastů v dnešní době Potravinářství Každoročně v rámci EU 250 miliónu tun plastového odpadu Většina plastů odolává mikrobiálním atakům a biodegradaci Využití: jednorázové výrobky dlouhodobé výrobky Řešením biodegradabilní plasty PHB, termoplastický škrob, aromaticko-alifatické kopolyestery, PCL Ecoflex, Ecovio

Uplatnění biodegradabilních plastů v dnešní době Zemědělství Běžné aplikace: mulčovací fólie fóliovníky kořenáče kompostovací pytle Speciální aplikace řízené uvolňování živin a pesticidů povlékání semen gel planting

Perspektivy Další rozvoj biodegradabilních plastů je závislý na několika rozhodujících faktorech Cena, výrobní technologie, kapacity, legislativa, poptávka zákazníků Cena vyšší než konvenční plasty, ale stále klesá Z klesající cenou roste poptávka a zvyšují se kapacity Z vyšší výrobní kapacitou se projevuje tzv. scale up efekt Legislativní podpora

Výzkumná činnost na UIOZ Ústav inženýrství ochrany životního prostředí V rámci výzkumné činnosti testy v půdě a kompostu ve vodě rozpustné polymery simulace rozkladu na čistírnách simulace rozkladu na skládkách za anaerobních podmínek Součásti hodnocení změny mechanických vlastností studium strukturních změn vliv chemické a fyzikální degradace na biodegradabilitu materiálu Izolace degradačních mikroorganismů Dva aktuální projekty studium aromaticko-alifatického kopolyesteru studium polyethylenu s prooxidanty

Biodegradabilní aromaticko alifatický kopolyester Biodegradace díky snadné hydrolizovatelnosti esterových vazeb Testování kompostovatelnosti stanovení produkovaného oxidu uhličitého v head-space testovacích lahví pomocí plynové chromatografie Sledování biodegradability v kompostu pro různé vzorky za termofilních podmínek pomocí termofilních organismů, které se vyskytují v kompostu Dokázáno, že tyto mikroorganismy způsobují relativně rychlou a komplexní degradaci Otázka do jaké míry jsou kopolyestery degradovatelné za jiných podmínek??? Studie v půdním prostředí

Biodegradace polyethylenu s prooxidanty Polyethylen stále mnohem levnější než biodegradabilní plasty Pro životní prostředí není toxický, ale rozšíření odpadu je vnímáno negativně Degradace PE vlivem UV záření a tepla Materiál s naprogramovanými vlastnostmi Aditiva prooxidanty směs prooxidačních a antioxidačních přísad Po vyčerpání antioxidantů nastupují prooxidanty Na základě našeho výzkumu zjištěno, že v průběhu jednoho roku dochází k biodegradaci části materiálu (za podm. Kompostování ze 20 %)

Děkuji za pozornost Výzkum byl podpořen granty MSM 7088352101 a GAČR 108/10/0200.