当前,全球正在加速推进塑料污染治理工作,PCR材料与生物降解材料被认为是推动塑料可持续转型的两大路径。两者虽同属绿色材料,但其逻辑和适用场景并不相同。PCR材料强调的是“资源循环再生”,通过回收再利用来延长材料生命周期,适用于有成熟回收系统支撑的城市和工业体系。而生物降解材料则更适合应用于不易回收、...
除了国家层面的政策外,国际合作和协议也在积极推动PCR塑料的使用和发展。例如,环境规划署(UNEP)主导的全球性倡议和协议,旨在减少塑料废物污染并提升全球塑料回收和循环利用水平。这些倡议为各国建立回收标准、推动循环经济政策提供了框架与指导,促进了跨国界的技术共享和经验交流。此外,一些国家和地区通过实施环保标签和认证体系,如欧盟的Ecolabel和北欧的“天鹅”标志,为含有PCR材料的环保产品提供有效认证。这些认证不仅帮助消费者识别环保产品,还为企业提供了在竞争中突显其环保贡献的方式,从而激励更多企业采用PCR材料。SustainX® PCR材料的应用促使各行业产品更新换代,以环保属性重塑产品市场竞争力。玻纤增强PCR工程塑料

PCR 材料,即消费后回收材料,其重点优势在于对废旧塑料的有效回收再利用。在减少新塑料生产与消费方面,SustainX® PCR 材料的贡献明显。传统塑料生产高度依赖石油、天然气等不可再生资源,其开采、运输以及提炼过程均伴随着大量的二氧化碳排放。而 PCR 材料以废旧塑料为原料,极大地削减了对新化石原料的需求,从而在源头上降低了碳排放。同时,大量废旧塑料若得不到妥善处理,采用填埋方式会占用土地资源且塑料长时间难以降解,而焚烧则会直接向大气中释放大量温室气体和有害污染物。PCR 材料的应用有效减少了废旧塑料进入填埋场或焚烧炉的数量,进一步降低了废弃物处理环节的碳排放。深圳PCR材料品质保障通过物理或化学回收工艺,这些废旧PET被处理、清洗、粉碎并重新转化为可用的原料。

ABS树脂作为全球产量很大的聚合物之一,具有优异的机械强度、耐热性和易加工性,广泛应用于电子电器产品部件、汽车零部件等多个领域,几乎渗透到日常生活的方方面面。然而,随着电子设备、家电和汽车零部件的更新换代,废弃的ABS塑料数量也在不断增加,形成了巨大的废弃物压力。如何有效回收利用这些废弃ABS材料,已经成为废塑料行业的一个关注热点。通过回收再生处理,这些ABS废料可以重新成为可用资源,生产出PCR(Post-Consumer Recycled) ABS,再次应用于新的产品中,实现循环利用。
在当前日益注重可持续发展的环境中,PCR(再生聚合物)材料因其环保性能和资源循环利用的优势,成为众多行业的新选择。而对于这些材料的合规性程度,则需要一系列认证体系来进行保障。不不同的认证标准为PCR材料的生产和使用提供了科学依据。这些认证通常涵盖材料来源的可追溯性、环保性能的评估、安全性检测以及符合国际市场准入要求等方面。例如,全球公认的UL认证、GRS全球回收标准认证,以及食品接触材料相关认证,都为PCR材料的合法应用奠定了基础。这些认证不仅向消费者传递了信任,还为企业在竞争激烈的市场中赢得了重要优势。通过GRS认证的产品可以在全球市场上得到认可,有助于提升品牌形象,并满足消费者对环保产品的需求。

面对日益严峻的塑料污染问题,循环经济的理念应运而生,成为应对环境挑战的重要策略。循环经济强调资源的合理利用和循环再生,它倡导的是一种闭环模式,旨在减少资源消耗和废弃物的产生。在这一理念指导下,塑料回收和再生材料的开发利用成为实现循环经济的重要一环。并使我们重新思考产品的生命周期,从设计、生产、使用到废弃的每一个环节,都力求实现资源的有效管理和环境影响的限制。此外,循环经济不仅有助于减少环境污染,还能创造新的经济机会和就业岗位,推动绿色经济的发展。可持续发展目标(SDGs)鼓励通过资源再生减少废弃物,提升资源利用率。玻纤增强PCR工程塑料
在生产环节,SustainX® PCR 材料借助先进技术不断优化工艺,实现能源高效利用与减排并行。玻纤增强PCR工程塑料
SustainX PET的物理性能也接近原生PET,具有优异的透明度、抗冲击性和气体阻隔性能,因此可广泛应用于食品和饮料包装、化妆品容器、纺织品等多个领域。在包装行业,SustainX PET可以用于制造高质量的瓶子、罐子、薄膜等产品,满足产品储存和展示的需求。在纺织行业,SustainX PET可以加工成纤维,用于生产环保服装、家居织物等,具有高韧性和耐用性,同时满足消费者对可持续时尚的需求。此外,SustainX PET还可以用于电子产品外壳、建筑材料等应用场景,展示出多样化的应用前景。 玻纤增强PCR工程塑料
当前,全球正在加速推进塑料污染治理工作,PCR材料与生物降解材料被认为是推动塑料可持续转型的两大路径。两者虽同属绿色材料,但其逻辑和适用场景并不相同。PCR材料强调的是“资源循环再生”,通过回收再利用来延长材料生命周期,适用于有成熟回收系统支撑的城市和工业体系。而生物降解材料则更适合应用于不易回收、...