聚乳酸行业报告

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2023年薄膜级聚乳酸行业市场发展现状

2023年薄膜级聚乳酸行业市场发展现状

2023年薄膜级聚乳酸行业市场发展现状聚乳酸是一种生物可降解性高分子材料,具有良好的可再生和可降解性能,近年来越来越受到各行业的关注和应用。

在聚乳酸的应用中,薄膜级聚乳酸被广泛应用于包装、医疗、农业等领域。

本文将围绕薄膜级聚乳酸行业市场的现状及未来发展进行分析。

一、市场规模薄膜级聚乳酸市场规模的快速增长主要源于可降解材料市场的快速发展。

随着全球环保意识的增强,可降解材料得到广泛应用。

据统计,2018年全球薄膜级聚乳酸市场规模已超过20亿美元,2023年有望达到29亿美元。

二、主要应用领域1、包装领域薄膜级聚乳酸在包装领域的应用主要体现在食品、饮品、医药和日化等领域。

与传统塑料包装材料相比,薄膜级聚乳酸具有更好的可降解性和环保性能。

因此,被广泛应用于快餐器、饮料盒、保鲜膜等包装领域。

2、医疗领域薄膜级聚乳酸在医疗领域的应用主要体现在外科、牙科、心血管和制药等方面。

因为聚乳酸是一种生物可降解材料,可以被人体代谢分解并排出体外。

因此,薄膜级聚乳酸被广泛应用于制作缝合线、植入物、医用敷料等医疗器械。

3、农业领域薄膜级聚乳酸在农业领域的应用主要体现在农膜和植物袋等方面。

传统的农膜材料多为不可降解的塑料材料,容易对环境造成污染。

薄膜级聚乳酸材料不仅具有良好的保水防虫效果,同时也可降解并且不对环境造成污染。

三、市场发展趋势1、环保意识增强,可降解材料需求增加随着全球环保意识的增强,可降解材料的应用范围和市场需求不断扩大。

因此,薄膜级聚乳酸市场前景十分广阔。

2、政策支持各国政府纷纷出台一些政策法规来支持可降解材料的发展。

例如,欧盟已经颁布了可降解材料使用指令,规定2025年所有欧盟成员国的塑料包装材料要求至少回收30%。

3、技术创新技术创新是薄膜级聚乳酸产业发展的关键。

进一步完善制备工艺和提高产品性能可以满足市场需求并开辟新的应用领域。

综上所述,薄膜级聚乳酸作为一种环保、可降解的新型材料,在包装、医疗、农业等领域的应用前景广阔。

Pla行业报告

Pla行业报告

Pla行业报告PLA,又称聚乳酸,是一种生物降解塑料,是由植物源材料制成的塑料,具有良好的生物降解性能。

PLA塑料在近年来受到越来越多的关注,被广泛应用于包装、医疗器械、3D打印等领域。

本报告将对PLA行业的发展现状、市场规模、应用领域、未来趋势等方面进行分析和展望。

一、PLA行业的发展现状。

PLA作为一种生物降解塑料,具有良好的环保特性,受到了政府、企业和消费者的青睐。

随着全球环保意识的提升,PLA市场需求不断增加。

据统计,2019年全球PLA产量达到约20万吨,预计未来几年将保持稳定增长。

在全球范围内,PLA的生产主要集中在美国、欧洲和亚洲地区。

美国和欧洲地区的PLA生产商主要是一些大型化工企业,而亚洲地区的PLA生产商则更多是中小型企业。

中国作为全球最大的塑料消费国,也在近年来加大了对PLA产业的扶持力度,推动了PLA行业的快速发展。

二、PLA市场规模分析。

PLA作为一种生物降解塑料,其市场规模在不断扩大。

目前,PLA主要应用于包装、医疗器械、3D打印等领域。

其中,包装领域是PLA的主要应用领域,占据了PLA市场的大部分份额。

随着人们对环保包装的需求不断增加,PLA在包装领域的市场需求也将继续增长。

另外,随着3D打印技术的不断成熟,PLA作为一种可生物降解的材料,也在3D打印领域得到了广泛应用。

未来,随着3D打印技术的普及和成本的降低,PLA 在3D打印领域的市场规模也将不断扩大。

三、PLA的应用领域分析。

除了包装、医疗器械和3D打印领域外,PLA还在一些其他领域得到了应用。

比如,PLA在纺织品、农业膜、生物医药等领域也有一定的市场份额。

随着PLA技术的不断进步,其在更多领域的应用也将逐步扩大。

四、PLA行业的未来趋势展望。

随着全球环保意识的提升,PLA作为一种生物降解塑料,其市场需求将不断增加。

未来,PLA行业将迎来更多的发展机遇。

同时,随着技术的不断进步,PLA的性能和成本也将得到进一步提升,从而推动其在更多领域的应用。

2023年聚乳酸行业市场研究报告

2023年聚乳酸行业市场研究报告

2023年聚乳酸行业市场研究报告标题:聚乳酸行业市场研究报告一、市场背景聚乳酸是一种可生物降解的高分子材料,在医疗、食品包装、纺织品等领域有广泛应用。

由于环境污染和可持续发展的需求增加,聚乳酸的市场潜力巨大。

二、市场规模根据市场调研数据,聚乳酸的市场规模逐年增长。

2019年聚乳酸市场规模达到XX 亿元,预计到2025年将达到XX亿元。

聚乳酸在医疗、食品包装、纺织品等领域具有广泛应用,市场需求持续增长。

三、市场趋势1. 可持续发展:随着环境保护意识的提高,可生物降解材料的需求逐渐增加。

聚乳酸是一种可生物降解的高分子材料,可以替代传统的塑料材料,因此在可持续发展的背景下,聚乳酸市场有望持续增长。

2. 城市化和消费升级:随着城市化的进程,人们对食品安全、医疗领域需求增加。

聚乳酸可用于食品包装和医疗器械等领域,因此在城市化和消费升级的背景下,聚乳酸市场有望迎来新的增长机会。

3. 技术创新:聚乳酸的制造技术在不断创新和改进。

新的制造技术可以提高聚乳酸的生产效率和质量,降低生产成本。

技术创新将推动聚乳酸市场的进一步发展。

四、市场竞争目前聚乳酸行业存在一定的市场竞争。

国内聚乳酸企业数量较多,但规模较小,产品质量参差不齐。

国际知名的聚乳酸生产企业在产品质量和技术上具有较大优势。

国内聚乳酸企业应加强技术研发,提高产品质量,提升竞争力。

五、市场前景聚乳酸是一种具有广泛应用前景的高分子材料。

在医疗领域,聚乳酸可用于制作医疗器械和医用耗材,在食品包装领域,可用于制作环保包装袋和食品容器,在纺织品领域,可用于制作生物基纤维。

随着环境保护意识的提高和技术的进步,聚乳酸市场前景广阔。

六、市场风险聚乳酸市场存在一定的风险。

一是原料供应不稳定,聚乳酸的制造需要大量的乳酸,乳酸的供应不稳定可能影响聚乳酸的生产。

二是产品质量不稳定,由于技术水平和生产设备的限制,部分聚乳酸企业生产的产品质量参差不齐。

三是市场需求波动,聚乳酸在不同领域中需求不稳定,市场需求波动可能影响市场的发展。

2023年薄膜级聚乳酸行业市场调查报告

2023年薄膜级聚乳酸行业市场调查报告

2023年薄膜级聚乳酸行业市场调查报告薄膜级聚乳酸是一种生物可降解材料,广泛应用于包装、医疗、农业等领域。

随着人们环境保护意识的提高和对可持续发展的需求,薄膜级聚乳酸行业市场呈现出逐年增长的趋势。

首先,薄膜级聚乳酸在包装领域有着广泛的应用。

传统塑料包装一般是不可降解的,对环境造成了严重的污染。

而薄膜级聚乳酸材料可以在自然环境下降解,对环境影响较小。

因此,越来越多的食品、饮料等消费品公司选择使用薄膜级聚乳酸作为包装材料,以满足消费者对环境友好的需求。

其次,薄膜级聚乳酸在医疗领域也有广泛应用。

医疗用品的包装材料需要具备良好的安全性和可降解性,以确保患者的健康和减少废弃物产生的数量。

薄膜级聚乳酸材料具有低毒性、生物相容性和可降解性等优点,因此在医疗设备和药品包装中被广泛应用,能够满足医疗行业的需求。

此外,薄膜级聚乳酸在农业领域也有重要的应用价值。

农业薄膜是农业生产中不可或缺的辅助材料,用于保温、保湿、增温等功能。

传统的农业膜一般是由非可降解的塑料制成,使用后会对土壤造成一定的污染。

而薄膜级聚乳酸具有可降解性,使用后不会对土壤造成污染,符合环保要求。

因此,在一些地区,政府部门已经鼓励农民使用薄膜级聚乳酸作为农业膜的替代品。

总体来说,薄膜级聚乳酸行业市场正在迅速发展。

当前,世界各地的环境污染越来越严重,限制传统塑料的使用已经成为各国政府的重要任务。

因此,可降解材料的需求逐渐增加,而薄膜级聚乳酸作为一种重要的可降解材料具有较好的市场前景。

然而,目前薄膜级聚乳酸的生产技术还不够成熟,生产成本较高,限制了其市场规模的扩大。

此外,薄膜级聚乳酸的性能和可靠性也需要进一步提高,以满足各个领域的需求。

综上所述,薄膜级聚乳酸行业市场的发展前景广阔,但仍存在技术和成本的挑战。

随着技术的进一步成熟和生产成本的降低,薄膜级聚乳酸市场有望迎来更大的发展机遇。

聚乳酸市场分析报告

聚乳酸市场分析报告

聚乳酸市场分析报告1.引言1.1 概述聚乳酸市场作为生物可降解材料的重要代表,近年来受到了越来越多的关注。

聚乳酸具有优良的生物降解性能和可塑性,被广泛应用于包装材料、医疗器械、纺织品等领域。

此次报告旨在对聚乳酸市场进行全面分析,包括市场现状、发展趋势、主要应用领域以及未来的发展机遇与挑战。

通过对聚乳酸市场的深入研究,旨在为相关行业的从业者提供参考和借鉴,同时也为投资者提供决策依据。

1.2 文章结构文章结构部分:文章将分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将首先对聚乳酸市场进行概述,然后介绍文章的结构和目的,最后进行总结。

在正文部分,将详细分析聚乳酸市场的现状、发展趋势和主要应用领域。

在结论部分,将展望聚乳酸市场的前景,探讨未来发展的机遇与挑战,并对整个文章进行总结。

通过以上结构,读者将能够全面了解聚乳酸市场的情况和未来发展趋势。

目的部分的内容可以写成:1.3 目的本报告旨在对聚乳酸市场进行深入分析,全面了解其现状、发展趋势以及主要应用领域。

通过对市场展望的探讨,旨在为投资者、企业决策者提供可靠的参考,帮助他们更好地把握市场机遇,应对挑战,做出明智的决策。

同时,通过对未来发展机遇与挑战的分析,为相关行业的从业者提供一定的指导和思路,以期为行业的持续发展贡献一份力量。

1.4 总结总结:在本报告中,我们对聚乳酸市场进行了全面的分析和研究。

我们首先概述了聚乳酸的基本特性和应用领域,随后对市场现状进行了深入的分析,包括市场规模、竞争格局等方面。

接着,我们对聚乳酸市场的发展趋势做出了预测,并对其主要应用领域进行了详细说明。

通过本报告的研究,我们可以清晰地看到聚乳酸市场的巨大潜力和发展前景,特别是在环保材料领域的应用将会成为未来的重要趋势。

然而,市场仍面临着一些挑战,如技术创新和成本控制等方面。

我们希望本报告可以为相关企业和机构提供有益的参考,帮助他们更好地把握聚乳酸市场的发展动向,从而制定更有效的发展战略。

聚乳酸的国内外现状及发展趋势

聚乳酸的国内外现状及发展趋势

聚乳酸的国内外现状及发展趋势聚乳酸(Polylactic Acid,简称PLA)是一种生物可降解材料,由乳酸经聚合反应而成。

它具有良好的生物相容性、可降解性以及可再生性,因此被广泛应用于医药、食品包装、纺织品、塑料制品等领域。

下面将对聚乳酸的国内外现状及发展趋势进行分析。

聚乳酸在国外已经广泛应用于各个领域。

例如,在医药领域,聚乳酸可用于制备缝合线、骨修复材料、植入物等医疗器械,其可降解性质使得这些材料可以在人体内逐渐降解,并最终被代谢掉,大大减少了二次手术的风险。

在食品包装领域,由于聚乳酸具有良好的透明度和柔韧性,它被广泛应用于制造瓶子、容器、薄膜等包装材料。

此外,聚乳酸还可以用于制备纤维、薄膜、泡沫塑料等塑料制品。

国内聚乳酸的应用相对较少,但近年来得到了快速发展。

在医药领域,聚乳酸被广泛应用于医疗器械的制备。

例如,聚乳酸缝线在我国的医院已经得到了广泛使用。

在食品包装领域,由于环保和可降解的要求不断提高,聚乳酸包装材料的市场需求逐渐增大,尤其是在生鲜食品包装领域。

此外,聚乳酸也逐渐应用于纺织品、塑料制品等行业。

聚乳酸的发展趋势主要表现在以下几个方面:1.技术研发的提升:聚乳酸材料的性能和制备工艺不断改进,在降解速度、力学性能、耐温性等方面得到了改善。

这些技术的进步将进一步推动聚乳酸在更广泛领域的应用。

2.市场需求的增加:随着消费者对环保和可降解性材料的需求增长,聚乳酸在包装、纺织品等领域的需求将进一步增加。

同时,随着生物医药领域的发展,聚乳酸在医疗器械方面的应用也将获得更多机会。

3.政策支持的加强:近年来,我国政府对生物可降解材料领域的支持力度不断加大,通过政策引导和补贴等方式,加快了聚乳酸产业的发展。

这将为聚乳酸的应用提供更好的环境和机会。

4.生产技术的改进:聚乳酸的制备工艺仍然面临一些问题,如聚乳酸的降解速度较慢、价格较高等。

研究人员正在积极寻求新的生产技术,以提高聚乳酸的降解速度和降低成本,进一步推动聚乳酸的发展。

中国聚乳酸产业发展趋势

中国聚乳酸产业发展趋势

中国聚乳酸产业发展趋势中国聚乳酸产业是近年来快速发展的一个新兴产业。

聚乳酸是一种由可再生资源发酵制备而成的生物降解可替代塑料,具有广泛的应用前景和环保优势。

本文将从产业背景、市场规模、产业链、技术研发、政策支持等多个角度阐述中国聚乳酸产业的发展趋势。

一、产业背景聚乳酸是一种由乳酸分子通过聚合反应形成的高分子化合物,聚乳酸具有优良的生物降解性、可再生性和生物相容性,是一种理想的生物可降解材料。

聚乳酸可以替代石化塑料在一些应用领域,如包装、医疗用品、纺织品等,因此在全球范围内受到了广泛关注。

二、市场规模中国是全球最大的塑料消费国,每年消耗大量的石化塑料,而这些塑料大部分都无法降解,对环境造成严重危害。

聚乳酸作为生物可降解塑料,具有广泛的应用前景。

据中国塑料制品工业协会数据显示,2019年中国聚乳酸产量超过30万吨,预计到2025年将超过100万吨,市场规模巨大。

三、产业链聚乳酸产业的产业链包括聚乳酸原料、聚乳酸生产、产品加工和终端应用四个环节。

聚乳酸原料主要包括可再生资源,如蔗糖、玉米淀粉等,在这些可再生资源的基础上通过发酵制备乳酸,再通过聚合反应形成聚乳酸。

聚乳酸产品加工包括塑料制品的生产,如塑料包装袋、塑料餐具等。

终端应用包括包装领域、医疗领域、纺织品领域等。

四、技术研发聚乳酸产业的发展得益于技术的进步。

在聚乳酸生产方面,聚合反应技术、纳米技术等的应用不断推动产业发展。

聚乳酸的降解性能和物理性能也在不断改进,人们对聚乳酸产品的使用体验和生物降解性能有了更高的要求。

此外,聚乳酸在复合材料、纳米颗粒等方面的应用也是产业发展的研究热点。

五、政策支持中国政府对于可降解塑料的发展给予了大力支持。

在《塑料污染治理攻坚战行动计划》中,明确提出了加快推动可降解塑料替代和可降解塑料推广应用的目标。

政府相继出台了相关政策和措施,鼓励企业投入研发生产,推动聚乳酸产业的发展。

六、发展趋势1. 研发创新:聚乳酸产业将继续加大对技术研发的投入,提高产品的品质和性能。

2023年薄膜级聚乳酸行业市场前景分析

2023年薄膜级聚乳酸行业市场前景分析

2023年薄膜级聚乳酸行业市场前景分析聚乳酸(PLA)是一种生物可降解的聚酯,广泛应用于包装、医疗和纺织等行业。

随着环保和生物可降解材料的需求日益增加,薄膜级聚乳酸行业市场前景也越来越广阔。

一、市场趋势1. 取代非可降解材料:随着认识到塑料污染对环境和人类健康的影响,政府和公众对替代传统塑料的需求日益增加。

薄膜级聚乳酸具有良好的生物可降解性和可再生性,已逐渐成为包装行业替代非可降解材料的首选。

2. 医疗用途增加:PLA薄膜被广泛用于医疗用途,如输液袋、缝合线、敷料等。

随着人口老龄化和医疗技术的进步,医疗用途将成为PLA薄膜市场的主要增长点。

3. 市场规模逐渐扩大:PLA薄膜市场规模逐渐扩大,估计到2025年,PLA薄膜市场规模将达到20亿美元。

二、市场驱动力1. 政策支持:政府加强了环保和可持续发展的政策,大力推广生物可降解材料的使用,为PLA薄膜行业的发展提供了支持。

2. 消费者观念的转变:随着环保意识的普及,消费者更加重视环保和可持续发展,对生物可降解材料的需求日益增加。

3. 技术进步:PLA薄膜的生产技术和品质逐渐提高,推动了市场的发展。

同时,PLA 薄膜的生产成本不断降低,使得其在市场上的价格更具竞争力。

三、市场挑战1. 生产技术和成本:PLA薄膜的生产技术相比于传统塑料还有一定的提升空间,同时目前的生产成本也相对较高,需要进一步降低成本。

2. 应用范围限制:目前PLA薄膜的应用范围还存在限制,目前主要集中于包装和医疗领域,需要不断拓展其他应用领域,才能实现市场的更大发展。

四、未来趋势随着环保意识不断增强,PLA薄膜市场将得到更大的发展机遇。

未来,PLA薄膜的生产技术将进一步提升,成本将进一步降低,应用领域也将拓展到更多的领域。

同时,政策的支持和消费者的需求也将继续推动其市场发展。

聚乳酸行业深度报告

聚乳酸行业深度报告

聚乳酸行业深度报告1.降塑令持续升级,PLA迎需求拐点1.1第一梯队:中、欧政策力度大各国政府积极制定限塑禁塑法令,推进一次性塑料改革。

据国际能源署(IEA)统计数据,过去五年中,有60多个国家实行对一次性塑料实施禁令或征税,欧盟、中国等主要经济体政策力度不断加大,已逐步将“限塑令”升级成“禁塑令”,并将禁塑产品范围从塑料袋扩大至一次性塑料用品。

2022年3月,来自175个国家的国家元首、环境部长和其他代表在内罗毕联合国环境大会上达成一项历史性决议,签订在2024年底前结束塑料污染,该协议具有国际法律约束力。

由于吸管、方便袋、地膜等需求刚性,未来替代品市场空间广阔。

1.1.1中国:国家和地方持续推进,各省进度不一开展全国限塑,逐步实现一次性不可降解塑料“清零”计划。

2008年1月,中国首次颁布关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知,从6月1日起在全国范围内实施,禁止企业生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋,且实行塑料袋有偿使用制度。

2012年国家加大政策力度,鼓励发展生物可降解塑料及其系列产品开发,为进一步实现全国限塑打下基石。

到2020年1月,国内“史上最严限塑令”—关于进一步加强塑料污染治理的意见出台,政策明确不可降解塑料袋;一次性塑料餐具;宾馆、酒店一次性塑料用品;快递塑料包装四项一次性产品的禁令实施时间和地区。

严令颁布后,国家商务部、国家邮政局等部门出台相关法案,全力支持禁塑政策。

各地区政策落实进度不一,海南和北京执行力度较大。

目前,中国已有20多个地区出台相关降塑法案。

2015年吉林省率先提出禁塑政策,成为国内第一个全面“禁塑”的省份,规定全省商品批发和零售等行业不得使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐盒。

2019-2020年,各地限/禁塑政策密集出台,且大部分地区都达成阶段式开展塑料治理的共识,分2020/2022/2025年为时间节点,分阶段完成目标限塑计划。

政策实施至今,各地区进展不同,其中海南和北京执行力度大,截至2021年海南各相关市县已淘汰关停传统塑料制品的生产企业或生产线;各市县限塑政策普及率超90%,且在全省重点行业场所生物降解塑料替代品平均占有率已达到72.85%;北京地区限塑政策实施成果显著,2021年北京市塑料袋销量同比下降37%;主要品牌快递的累计投入使用可降解塑料包装袋达3370万个。

金属PLA聚乳酸行业深度研究报告

金属PLA聚乳酸行业深度研究报告

03
市场需求增长
随着人们对环保和健康的关注度不断 提高,金属PLA聚乳酸在食品包装、 医疗器械、汽车等领域的应用将不断 扩大,市场需求将持续增长。
市场发展建议
加强研发创新
企业应加大研发投入,不断改进生产技术和产品性能,提 高产品质量和附加值,以满足市场需求。
01
拓展应用领域
企业应积极拓展金属PLA聚乳酸的应用 领域,特别是在食品包装、医疗器械、 汽车等领域,以扩大市场份额。
金属PLA聚乳酸的应用技术
金属PLA聚乳酸在医疗、包装、汽车、电子等领域有广泛应用。在医疗领域,金属PLA聚乳酸可用于制作医疗器械、药物载体 和组织工程支架等;在包装领域,金属PLA聚乳酸可制成可降解的塑料袋、餐具等;在汽车领域,金属PLA聚乳酸可用于制造 汽车零部件和配件;在电子领域,金属PLA聚乳酸可用于制造电子产品外壳和电路板等。
金属PLA聚乳酸的应用技术要求高,需要考虑到材料的性能、加工工艺、成本等方面因素。随着技术的不断进步和应用领域 的拓展,金属PLA聚乳酸的应用技术将不断得到提升和完善。
技术发展趋势
• 随着环保意识的提高和技术的不断进步,金属PLA聚乳酸的生 产和应用技术将朝着更加环保、高效、低成本的方向发展。同 时,金属PLA聚乳酸的新应用领域也将不断拓展,如可穿戴设 备、智能家居等新兴领域。未来,金属PLA聚乳酸行业的技术 发展趋势将更加明显,有望成为环保材料领域的重要发展方向 之一。
谨慎投资
投资者应对金属PLA聚乳酸行业进行全面分析和 评估,谨慎投资,避免盲目跟风和过度投资带来 的风险。
感谢观看
THANKS
企业二
技术实力
企业二在金属PLA聚乳酸领域具有较强 的技术实力,能够为客户提供定制化的

PLA改性材料行业分析报告

PLA改性材料行业分析报告
目前聚乳酸的价格每吨2万元左右,而像聚羟基丁酸戊酸共聚酯(PHBV)、聚丁二酸丁二醇(PBS)等生物塑料的吨价则超过了4万元。相比之下,普通的聚乙烯、聚丙烯原料只有1万多一点。以这样高的成本想要和传统的石油基塑料较量,新型的生物塑料还显得底气不足。
因此,PLA改性材料在国内市场竞争力可能较差。
6.政策因素对行业的影响:
2.潜在进入者分析:
PLA改性材料的生产,必须将成本和理化性质两个维度进行平衡,在成本尽可能低的情况下获取尽可能好的理化性质是衡量PLA改性技术好坏的标准。分析潜在进入者,可以关注以下内容:
(1)国内改性PLA产业化达千吨级的企业目前并不多,产业的集中化程度较高。作为行业市场的先进入者,必定会利用已有的市场地位、学习曲线效应来提高行业的进入标准,这是减少潜在进入风险的因素。
由聚乳酸制成的产品除能生物降解外生物相容性光泽度透明性手感和耐热性好还具有一定的耐菌性阻燃性和抗紫外性因此用途十分广泛可用作包装材料纤维和非织造物等目前主要用于服装内衣外衣产业建筑农业林业造纸和医疗卫生等领域
PLA改性材料行业分析
一.行业运营本质:
1.行业基本定义:
(1)PLA简介:
PLA是生物降解塑料聚乳酸的英文简写,全写为:polylactice acid。聚乳酸也称为聚丙交酯(polylactide),属于聚酯家族。聚乳酸是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物,原料来源充分而且可以再生,主要以玉米、木薯等为原料。聚乳酸的生产过程无污染,而且产品可以生物降解,实现在自然界中的循环,因此是理想的绿色高分子材料。但是纯PLA材料具有一些缺点,比如韧性不强、抗冲击能力较差等等,因此适合实际使用的PLA材料,必须经过改性工艺或者与其他的材料复合形成合金的方式,来改善相应的理化性质,提高可应用性。
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一、行业概述1.1 聚乳酸简介1.1.2 聚乳酸的基本性质聚乳酸(PLA)是以微生物的发酵产物L-乳酸为单体聚合成的一类聚合物,有独特的可生物降解性能、生物相容性能和降解后不会遗留任何环保问题等特点,将成为未来应用发展前景广阔的生态环保材料。

聚乳酸耐水但是不能耐高温。

虽然不是水溶性的,但是海洋环境中的微生物也能使之降解成二氧化碳和水。

这种塑料类似透明的聚苯乙烯,表现出很好的外观(有光泽和透明度),但它是硬且脆的材料,在大多数实际应用中需要改性(例如用增塑剂来提高其柔韧性)。

它可以和许多热塑性塑料一样被加工成纤维、薄膜,热成型或者注塑成型。

1.1.3 聚乳酸的应用经过十多年的研究和产业化发展,聚乳酸塑料在市场上已找到了生存的空间。

聚乳酸的原料不仅可以是玉米,其他多种作物都可用于提取乳酸,因此,有人把聚乳酸称为“生物质塑料”。

今后,聚乳酸进一步发展还有赖于进一步的技术突破,如新品种酶催化剂的开发成功,这类酶可利用低成本的生物质如谷物秆等而不是谷物本身来生产化工产品。

随着聚乳酸生产技术的不断完善,应用领域的不断扩大,未来十年聚乳酸有望在一些应用领域逐渐取代性质相近的石油路线合成树脂如聚酯、聚苯乙烯,甚至聚乙烯和聚丙烯等,具有极大的发展潜力。

进入21世纪以后,多途径开拓原料来源成为石油化工行业实现可持续发展的重要方面,也是石油化工技术进步和竞争力的重要体现。

聚乳酸采用可再生原料生产,产品可完全降解,绿色环保,是最具发展潜力的生物降解材料之一。

欧美日等发达国家近年来竞相投资开发和推进聚乳酸等生物降解塑料的产业化,其原因并不仅仅在于其可降解和环保,更主要的是聚乳酸可以替代逐渐减少、不可再生的化石原料资源,为石油化工生产开拓新的原料来源。

①日用品聚乳酸有良好的可生物降解性,能被酸、碱、生物酶、微生物等降解,这些特性使得它在生活用品领域有广泛的应用。

可口可乐公司在盐湖城冬奥会上用了50万只一次性杯子,全部是用聚乳酸塑料制成的,这些杯子只需40天就可在露天环境下消失得无影无踪。

2004年,美国CollegeFarm牌糖果开始采用以生物降解聚乳酸树脂生产的包装薄膜,这种薄膜外观和性能与传统糖果包装膜(玻璃纸或双向拉伸聚丙烯膜)相同,具有结晶透明性、极好的扭结保持性、可印刷性和强度,并且阻隔性较高,能更好地保留糖果的香味。

特拉华州Monte新鲜产品公司于2004年底开始在其Wild Oats市场采用聚乳酸包装材料;俄亥俄州的Avery Dennison公司也采用聚乳酸薄膜作为自粘性标签底膜;从2004年12月开始,美国Biota矿泉水公司采用聚乳酸材料制饮料瓶。

2005年比利时零售商Delhaize开始使用聚乳酸新鲜生菜包装箱,并进一步用于粮食、水果和蔬菜包装。

2005 年11 月全球零售业巨头沃尔玛将所有产品包装改换成聚乳酸(PLA)塑料制品。

此外,一些像麦当劳这样的跨国公司也已开始使用聚乳酸制成的一次性餐具和其他用品。

目前在国内,受产品成本影响,聚乳酸制品还没有大规模的使用。

②纤维聚乳酸纤维具有很多优异的性能,如比PET 亲水性好、悬垂性、舒适性和手感好、回弹性好、较好的卷曲性和卷曲持久性、收缩率可以控制;强度高、抗紫外稳定性好、比PET 密度小、可以用分散性染料染色、成型加工性好、热粘结温度可以控制、结晶熔融温度可以在120~170℃范围内变化、可燃性低、发烟量小。

这些特性刺激了聚乳酸纤维在纤维和非织造布领域的应用,并且聚乳酸纤维可以制成圆截面的单丝或复丝、三叶形截面的BCF(可用于织造地毯和毛毡)、卷曲或非卷曲的短纤维、双组份纤维、纺粘非织造布和熔喷非织造布等,这使聚乳酸纤维在服装市场、家用及装饰市场、非织造布市场、双组份纤维领域有重要的用途。

③医疗用途除了环境友好外,聚乳酸纤维还有一个重要的优点就是生物相容性好,在这方面它有一些传统医疗器械无可比拟的优点。

例如以前治疗骨折等骨科疾病使用的是不锈钢骨钉,病人必须经过两次手术才能治愈;而使用聚乳酸骨钉只需一次手术植入骨钉,病愈的同时,骨钉也降解在人体内,可以在很大程度上缓解患者的痛苦。

此外聚乳酸纤维已在一些专门领域获得较为成功的应用,如生产一次性输液用具、免拆型手术缝合线、骨科用固定件及手术器件、医用支架、生物导管等,这在很大程度上减轻了医用垃圾对环境的压力。

1.1.4 聚乳酸的生产工艺目前掌握聚乳酸大批量生产技术的国家为数不多,所以工艺技术保密性非常高,已知其工艺路线大致可分为两类:(1)聚乳酸直接聚合法。

先将富含淀粉的农作物转化成葡萄糖溶液;然后将葡萄糖溶液经过特殊的发酵过程(以生物酶为催化剂)转化成乳酸;最后经过提纯和浓缩的乳酸采用直接聚合。

(2)丙交酯开环聚合法。

乳酸脱水环化制成环状二乳酸(丙交酯);环状二乳酸再开环聚合的方法得到聚乳酸。

1.2 聚乳酸纤维简介聚乳酸纤维是一种天然材料聚合体,具有其它纤维没有的绿色性和优异的纤维性能,有望成为纺织工业新的经济增长点。

一方面,现有合成纤维的资源基础(石油)总有枯竭的时候,而天然高分子在自然界的生物合成总量现在高达每年107~184×1012吨,利用率也很低。

另一方面,现今人们对服装除了要求美观大方外,也越来越追求舒适性和功能性,还要考虑其环保性。

而纤维素、淀粉和植物蛋白等植物资源,由于可以生物降解和循环再生,也是纺织产品发展的一大趋势。

近年来,以植物资源为原料的新型纤维的研究和开发受到了世界各国的高度重视,它们不但原料来源丰富、拥有可再生及可生物降解的特点,而且比合成纤维具有穿着舒适性和对人体皮肤的亲和性。

在这类纤维中,上世纪90 年代末实现工业化的聚乳酸纤维无疑是最具发展潜力的一种。

1.2.1 聚乳酸纤维的“绿色性”发展“绿色工业”是实现可持续发展战略的基本出路,因此,是否符合“绿色化”要求是衡量一种新型纤维的生命力的先决条件。

聚乳酸由乳酸合成,乳酸的原料为所有碳水化合物富集的物质,例如粮食(玉米、甜菜、土豆、山芋等)以及有机废弃物(玉米芯或其他农作物的根、茎、叶、皮;城巿有机废物;工业下脚料等),可以不断再生,这有利于摆脱石油化纤的原料短缺威胁。

将有机废弃物转化为乳酸,对于环境和资源保护也具有深远的意义。

聚乳酸所用的原料均无毒性,其中L-乳酸是一种有高生化活性及安全性的重要有机酸,被广泛应用于食品、化工、皮革、染料、化妆品、工业电子、农药、医药等领域。

工艺中,发酵污水的处理不存在难题,聚合物合成过程无环境污染。

虽然聚乳酸的纺丝可采用溶液纺丝和熔融纺丝来实现,但目前聚乳酸纤维的商业化生产均采取熔融纺丝工艺,如高速纺丝一步法或纺丝-拉伸二步法等,不使用有毒溶剂,简洁、清洁。

与天然纤维棉相比,聚乳酸纤维亩产量大,例如,棉花的亩产量只有63Kg,而玉米的亩产量达325Kg,因此,同样1亩土地可以生产比棉纤维更多的聚乳酸纤维。

除外,生产1吨棉纤维需要29000吨水,而生产1吨聚乳酸纤维的所需的水不到100吨。

同时,聚乳酸的熔点比丙纶还低,生产聚乳酸纤维消耗的能源量少于三大合成纤维,也低于PTT 和Lyocell 纤维,产品的综合能耗是目前大类化学纤维生产中最低的。

1.2.2 聚乳酸纤维的制备聚乳酸在所有生物可降解聚合物中熔点最高,结晶度大,热稳定性好,加工温度在170~230℃之间,有良好的抗溶剂性,因此能用多种方式进行加工,如挤压、纺丝、双轴拉伸、注射吹塑。

聚乳酸及其共聚物的纺丝可采用溶液纺丝和熔融纺丝工艺,主要采用干纺-热拉伸工艺,而干纺纤维的机械性能要优于熔纺纤维。

研究表明,聚乳酸的分子量及其分布、纺丝溶液的组成及浓度、拉伸温度、聚乳酸的结晶度和纤维直径,都影响最终纤维的性能。

1.2.3 聚乳酸纤维的应用聚乳酸在纤维领域的应用正在受到关注,未来几年该领域将是聚乳酸增长最快的市场。

聚乳酸纤维是由聚乳酸经常规纺丝工艺制得的生物合成纤维,其物理性能接近锦纶和涤纶,透气性和手感都好于涤纶,不易起静电,具有生物相容性,舒适性好,可制成复丝、单丝、短纤维、针织物、非织造布等,特别适合作内衣、外套和袜子,以及医用纺织品如医生、护士、病人穿的专门服装和病床的床单等,还可用作建筑材料、农业用材等。

目前,聚乳酸纤维已制成复丝、单丝、短纤维、假捻变形丝、针织物和非织造布等,主要用于服装和产业领域。

以聚乳酸纤维制得的布料具有真丝的光泽,优良的手感、亮度、吸水性、形状保持性及抗皱性,因此是较理想的面料,适合做服装尤其是女性服装。

1998 年,钟纺公司推出了聚乳酸纤维Lactron与棉、羊毛或其他天然纤维混纺制成的新型纺织品“Kanebo Corn Fiber”,1999 年又正式展出由Lactron纤维制成的纺织品。

2000 年,尤尼契卡在亚洲产业用纺织品展览会上展出的产品有聚乳酸纤维与Lyocell 纤维交织的毛巾、袜、裤子、T 恤衫、衬衣、裙子等。

美国Gargill Dow公司的聚乳酸纤维Ingeo在服装市场、家用及装饰市场、非织造布市场、双组分纤维领域、卫生及医用等领域具有潜在的应用前景。

美国杜邦公司开发生产的聚乳酸纤维产品So-rona,染色性能好,制成的人造皮革更柔软、更像真皮,可制成内衣、运动服、仿毛品、医疗用品、家用及汽车用装璜材料及宇航用品等,使用这种材料的运动衣吸汗性比棉制服装高3-4倍,如今已经应用在意大利的一些球队服装中。

日本钟纺纤维公司近年来将聚乳酸纤维与棉、羊毛混纺制成衣料用织物,生产具有丝感外观的T恤、茄克衫、长袜及礼服。

日本可乐丽公司开发的聚乳酸纤维Plas-tarch可以组成各种各样的复合纤维,可用在体育、制服、男装、女装、护理、装饰等多方面;另外,在农业材料、卫生材料、水产材料、造纸材料等方面也应用广泛。

日本东丽公司将聚乳酸纤维用于制造家庭用地毯,可满足家用地毯对色牢度、手感、耐久性等方面的使用要求。

日本钟纺合成化学公司与吴羽化学公司开发了聚乳酸纺粘布,可用于水过滤、土木工程与建筑用途等方面。

近年来,欧美等工业发达国家的聚乳酸应用消费增长很快。

据世界最大聚乳酸生产商Cargill Dow称,近两年该公司用户数量增长了2-3倍。

医用、包装和纤维是三大热门领域,包装市场消费量约占聚乳酸总消费量的70%。

中长期内,聚乳酸的消费结构将发生变化,虽然聚乳酸在包装市场用量上将有较大幅度增长,但所占比例呈下降趋势;纤维和纺织品将成为聚乳酸最大的消费市场,所占比例将提高到50%。

此外,汽车和电子市场也将成为聚乳酸的主要应用市场。

二、行业政策从宏观政策方面来看,国家对聚乳酸产业的政策导向主要有国家自然科学基金、863计划、973计划、科技攻关计划、火炬计划、科技型中小企业创新基金、国家高技术产业化专项等计划。

在竞争日益激烈的国际形势下,国家发展和改革委员会为了推动我国新材料技术和产业的发展,不失时机地从2000年起组织实施了高技术产业化新材料专项。

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