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、...
尽管SustainX® PCR材料具有众多优势,但在实际应用中仍然面临一些技术挑战。例如,SustainX® PCR材料的性能可能因回收来源不同而存在较大差异,这对其在要求较高应用领域的推广带来了限制。此外,生产过程中可能残留的杂质和异味,也需要通过技术手段加以解决。为了应对这些挑战,企业和研究机构正在不断开发新的加工技术和添加剂,以提高SustainX® PCR材料的质量和性能。例如,通过先进的分离技术,可以显著提高回收塑料的纯净度,而通过添加功能性助剂,可以改善SustainX® PCR材料的物理性能,从而扩大其应用范围。
PCR材料其实是一种“再生塑料”,全名Post-Consumer Recycled material,即消费后回收材料。深圳高流动PCR

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。玻纤增强PCR生产企业使用PCR材料的企业往往能有效提升品牌形象,并赢得消费者的信任与支持。

近年来,食品级rPET在美国、欧盟和日本已被普遍接受,但在亚洲大部分地区,食品接触材料使用再生塑料都受到严格限制。由于缺少像欧洲食品安全局(EFSA)和美国食品药品管理局(FDA)类似的“食品等级”定义和监管机构,限制了 rPET的交易和增长。日本是首先对食品级再生塑料有监管框架的亚洲国家。不过,现在整个亚洲对于食品接触再生塑料的接受度似乎出现了新的转机:2020年,韩国食品和药物安全修订法律,允许在食品接触材料中使用rPET;泰国食品和药物管理局也启动了审查程序,考虑在食品接触材料中使用rPET和rHDPE。2021年9月,印度行政机关还修订了《塑料垃圾管理规则》,允许在食品包装中使用再生塑料。
PCR材料不仅是回收的产品,它还是创新技术的结晶。从回收技术到分子筛选、化学回收、再生工艺等领域的不断进步,都为PCR材料的性能提升提供了动力。通过研发创新,PCR材料的品质逐步接近甚至与原生材料持平。事实上,许多高性能PCR材料如今已经能够应用于要求较高的领域,如汽车、电子产品和包装等。正是这些创新技术的不断突破,使得PCR材料不止在低价值、低要求的产品中得到了应用,还能在多个行业中实现从“回收品”到“高价值产品”的跨越。回收工艺的改进让PCR材料在性能上持续突破。

在使用PCR塑料的过程中,企业除了关注经济效益,还应肩负起社会责任,积极参与并推动环保行动。PCR塑料的主要来源是消费后废弃物,如包装材料、塑料容器等,如果这些废弃物得不到有效回收,将对环境造成长期污染。因此,企业有责任积极参与并推动废塑料回收体系的建设。通过使用PCR塑料减少对原生塑料的需求,降低塑料污染的发生。此外,企业还应加强环保宣传,向消费者普及回收和环保知识,树立绿色企业形象,践行可持续发展的社会责任。PCR 材料的兴起,改写了传统塑料高能耗高排放的生产格局。苏州增韧级PCR材料多少钱
随着回收工艺改进,PCR材料的市场竞争力持续提升。深圳高流动PCR
SustainX PC是沃德夫推出的PCR材料产品之一,PCR材料指的是经消费后回收再生的材料。SustainX PC的回收源主要来源于消费者日常使用后丢弃的家电、车灯、光盘等中的塑料。SustainX® PC主要根据不同的粘度等级进行分类,不仅可以提供100%PCR含量纯料级别,还支持改性增强级别,如阻燃、高刚性等,提供的材料能保留原有塑料优异性能的同时,大幅降低了碳排放,具有明显的环境效益。此外,我们还能够根据客户的具体需求进行性能定制,确保满足多种行业的应用标准。通过SustainX 系列,沃德夫致力于为客户提供可靠、环保的高性能解决方案。深圳高流动PCR
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、...
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