王躍,江洪波,陳大明,毛開云
中國科學(xué)院上海生命科學(xué)信息中心,上海 200031
聚乳酸技術(shù)與市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
王躍,江洪波,陳大明,毛開云
中國科學(xué)院上海生命科學(xué)信息中心,上海 200031
隨著原料生產(chǎn)和制品加工技術(shù)的進步,生物降解材料備受關(guān)注,成為可持續(xù)、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的焦點。聚乳酸是一種新興的生物可降解材料,具有環(huán)境友好性、生物安全性等特點。從技術(shù)和市場兩個角度,闡述了全球包括我國的聚乳酸技術(shù)和市場現(xiàn)狀,并對聚乳酸的發(fā)展前景和趨勢進行了分析。
聚乳酸;技術(shù)研發(fā);市場發(fā)展
替代石化資源和減少白色污染促進環(huán)境保護是生物材料開發(fā)的兩大主要驅(qū)動力。聚乳酸(PLA),又稱為聚丙交酯,是以微生物的發(fā)酵物——乳酸為單體聚合成的一類脂肪族聚酯,原料來源充分且可以再生,主要以玉米、木薯等為原料。同時,聚乳酸的生產(chǎn)過程無污染,而且產(chǎn)品可以生物降解,實現(xiàn)在自然界中的循環(huán)(圖1),因此成為近年來開發(fā)研究最活躍、發(fā)展最快的生物可降解材料[1]。
作為一種新型的生物可降解材料,聚乳酸在微生物的作用下可徹底降解為CO2和H2O,因此PLA是一種優(yōu)良的生物相容性和可生物降解性的合成高分子材料。同時,聚乳酸無毒、無刺激性,兼具高強度、良好的機械性能、高抗沖擊度、高柔性和熱穩(wěn)定性,不變色,對氧和水蒸氣有良好的穿透性,良好的透明性和抗菌、防霉性。
2016年,科技部、工信部等部委制定的“十三五”規(guī)劃中,將高分子材料作為新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分,納入到“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并列入國家重點專項規(guī)劃,成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級重要指引[2]。具有優(yōu)良的環(huán)境友好性的聚乳酸符合國家《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》戰(zhàn)略需求。2017年8月,國家重點研發(fā)計劃所屬重點基礎(chǔ)材料技術(shù)提升與產(chǎn)業(yè)化專項——《高品質(zhì)聚乳酸纖維及其紡織品規(guī)模化制備與應(yīng)用》開始啟動,這將對我國聚乳酸制造體系和應(yīng)用技術(shù)體系的建立產(chǎn)生巨大的推動作用。
圖1 聚乳酸合成、降解與應(yīng)用循環(huán)示意圖
聚乳酸的研究和開發(fā)最早可追溯至20世紀(jì)30年代,作為當(dāng)時美國最大的工業(yè)公司——杜邦公司的雇員,卡羅瑟斯博士利用乙二醇和癸二酸縮合制取了一種可以抽絲的聚酯。這種聚酯具有易水解、熔點低(<100℃)、易溶解在有機溶劑中等特點,但在當(dāng)時看來是一種失敗的合成纖維。因此,卡羅瑟斯博士隨后放棄了對該聚酯的進一步研究,轉(zhuǎn)而向高熔點聚合物的研究,并于1935年合成了聚酰胺66,因此誕生了世界上第一種合成纖維尼龍[3]。隨后,1940年英國的溫菲爾德在卡羅瑟斯博士研究的基礎(chǔ)上,改用芳香族羧酸(對苯二甲酸)與二元醇進行了縮聚反應(yīng),并成功地合成了聚酯纖維——滌綸。
20世紀(jì)三四十年代,費拉開昂系統(tǒng)性地探索了通過本體或者溶液聚合、利用乳酸自酯化反應(yīng)直接獲得聚乳酸的方法,但該方法仍存在一系列關(guān)鍵技術(shù)問題未得到解決,例如反應(yīng)中產(chǎn)生的水的脫除、聚合物產(chǎn)量低等,因而沒有得到有效地推廣[4]。隨后,在1954年,杜邦公司采用了先環(huán)化丙交酯除去副產(chǎn)物水,然后由丙交酯開環(huán)聚合的二步法,獲得了高分子量的聚乳酸。這就是目前世界上使用較多的“二步法”。
在我國,聚乳酸產(chǎn)業(yè)起步時間相對較晚,在2000年,中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所聯(lián)合浙江海正集團才開始對聚乳酸進行研究。約在2007年,課題組對從乳酸到丙交酯單體的制備及其聚和得到聚乳酸的最佳反應(yīng)條件和工藝探索,并獲得了重要進展,有效地將丙交酯的收率從以往的90%提高到了97%,并且開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)、用于低乳酸裂解制備的相關(guān)技術(shù)[5]。
從生物質(zhì)原料到終端產(chǎn)品,聚乳酸行業(yè)的發(fā)展需要一系列的關(guān)鍵技術(shù)。
(1)纖維素原料的預(yù)處理和降解技術(shù)
未來,聚乳酸的發(fā)展需要利用纖維素原料,這意味著原料的預(yù)處理和降解技術(shù)是繞不過的門檻。這方面的技術(shù),可以借鑒生物能源(纖維素乙醇)的發(fā)展經(jīng)驗。木質(zhì)纖維素由纖維素(30%~40%)、半纖維素(25%~30%)和木質(zhì)素(20%~25%)等組成。生物質(zhì)燃料乙醇生產(chǎn)中對常用的原料預(yù)處理方法有4種,分別為物理法、化學(xué)法、物理化學(xué)法、生物法。
物理法、化學(xué)法和物理化學(xué)法預(yù)處理方法均可使纖維素粉化、軟化,提高纖維素的酶解轉(zhuǎn)化率,但這些方法存在著能耗高、纖維素損失量大、污染相對嚴重等不足,制約著生物質(zhì)燃料乙醇的生產(chǎn)。而生物法是利用白腐菌、褐腐菌和軟腐菌等微生物在培養(yǎng)過程中產(chǎn)生的分解木質(zhì)素的酶類,專一性地降解木質(zhì)素,提高纖維素和半纖維素的酶解糖化率[6]。作用條件溫和、環(huán)境友好型、專一性強、處理成本低等是生物法處理的優(yōu)點,但另一方面,生物法也存在目前已知的木質(zhì)素降解白腐真菌種類有限、木質(zhì)素分解酶類的酶活力較低、作用周期長等缺點,因此需要進一步解決關(guān)鍵技術(shù)問題(表1,表2)。
表1 目前纖維素原料主要的預(yù)處理方法
表2 主要的纖維素水解工藝
(2)乳酸發(fā)酵菌種
聚合級的L-乳酸生產(chǎn)是聚乳酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提,但國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良菌種,這也使得發(fā)酵水平過低、生產(chǎn)成本過高。根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟分析[7]的結(jié)果,乳酸發(fā)酵的規(guī)模生產(chǎn)需要在厭氧條件下連續(xù)發(fā)酵進行,并要求達到以下水平:發(fā)酵液中濃度達到180g/L、產(chǎn)量達到20g/(L·h)、葡萄糖轉(zhuǎn)化率達95%以上。目前,已經(jīng)有不少菌株可以達到,發(fā)酵液中濃度180g/L、葡萄糖轉(zhuǎn)化率95%以上的水平,但產(chǎn)量20g/(L·h)卻很少有菌株能夠?qū)崿F(xiàn)[至少國內(nèi)尚無菌株可以達到,現(xiàn)有菌株產(chǎn)量普遍在5g/(L·h)甚至2g/(L·h)以下]。
(3)無石膏發(fā)酵工藝
為了減輕乳酸發(fā)酵過程中調(diào)酸帶來的污染、降低相應(yīng)的能耗,普拉克公司已經(jīng)開發(fā)了相應(yīng)的無石膏發(fā)酵工藝。而美國嘉吉公司則表示,其目前工藝中只需要使用很少的硫酸。
(4)乳酸聚合催化技術(shù)
一方面,目前高端的聚乳酸產(chǎn)品(例如紡粘級)中需要解決的關(guān)鍵問題之一就是聚乳酸高分子的分子量分布不均,這需要新型催化劑的開發(fā),而這也會帶來整個工藝流程中的參數(shù)的改變。
另一方面,目前聚乳酸的合成方法主要有直接縮聚法、開環(huán)聚合法、共聚法和擴鏈聚合法等,其中丙交酯開環(huán)聚合法是目前主流的應(yīng)用方法[8]。國內(nèi)采用丙交酯開環(huán)聚合法的企業(yè)中,大部分采用錫鹽類催化劑(如辛酸亞錫)作為開環(huán)聚合的催化劑。但是,金屬帶來的細胞毒性、加熱和減壓的聚合反應(yīng)條件、反應(yīng)時間、聚乳酸的分子量難以得到有效地控制等技術(shù)缺點限制了該方法的進一步應(yīng)用和推廣。所以研發(fā)高效的催化劑、探索能有效控制分子量且操作工藝簡單的合成方法,是聚乳酸合成領(lǐng)域亟待解決的問題[8]。而且,由于催化劑條件改變后,乳酸聚合的溫度、壓力等條件都需要有所改變,因此新型催化劑的研發(fā)是前提,這也是進一步發(fā)展乳酸聚合相應(yīng)設(shè)備的必要條件。
(5)乳酸聚合的穩(wěn)定控制技術(shù)
從聚合生產(chǎn)的時間來看,能夠合成聚乳酸僅僅是第一步,后續(xù)的穩(wěn)定性控制、低成本生產(chǎn)能力則依賴技術(shù)研發(fā)和工程化實驗的協(xié)同。例如,除催化劑本身的研究外,還需要開發(fā)催化劑減活化劑等。一般而言,催化劑減活化劑含有平均每分子兩個以上羧酸基團,常見的如亞磷酸酯減活化劑等。另外,普拉克稱,與蘇爾壽公司的合作可使聚乳酸廠家最高提高24倍的效率,而目前美國嘉吉NatureWorks公司也已經(jīng)通過其與蘇爾壽的合作提高了產(chǎn)量,這說明了設(shè)備技術(shù)的重要性。
除了良好的生物可降解性之外,聚乳酸還具有很多的優(yōu)良性能。相比于傳統(tǒng)生物可降解塑料,聚乳酸擁有可媲美一般石化合成塑料的強度、透明度以及對氣候的抵抗能力,因而可廣泛用于制造各種應(yīng)用產(chǎn)品。此外,聚乳酸具有良好的抗拉強度、延伸度以及加工性能,可采用注塑、熱塑、擠出成型、吹膜成型、發(fā)泡成型等方式加工。另外,還可開發(fā)出具有良好彈性的聚乳酸,以適應(yīng)不同行業(yè)、應(yīng)用場景的需求,制造不同的應(yīng)用產(chǎn)品。目前聚乳酸在農(nóng)林環(huán)保領(lǐng)域、紡織/過濾材料/工業(yè)領(lǐng)域、3D打印/電子產(chǎn)品等耐用消費品領(lǐng)域,分別以聚乙烯、聚酯和特種工程塑料為主要替代對象,相對應(yīng)的核心關(guān)鍵技術(shù)則分別偏向于產(chǎn)業(yè)鏈的下游(吹膜技術(shù))、中游(催化技術(shù))和上游(D-乳酸發(fā)酵技術(shù))。通過系統(tǒng)地梳理聚乳酸的應(yīng)用領(lǐng)域,可以粗略地分為六大領(lǐng)域。
(1)生活用塑料
包括塑料袋、一次性餐具、飲料包裝、生活用塑料制品等。該領(lǐng)域的應(yīng)用范圍廣、規(guī)模大、技術(shù)難度相對較低。但是也有其缺點:一是附加值較低;二是較難回收、分揀,而且需要堆肥設(shè)施(甚至需要在現(xiàn)有的堆肥設(shè)施上進一步改進,因為在大規(guī)模應(yīng)用時,降解產(chǎn)生的乳酸可能會對堆肥產(chǎn)生影響)。
(2)農(nóng)林環(huán)保用塑料
包括農(nóng)用地棚膜、農(nóng)林用塑料育苗缽/育苗托盤材料、林用薄膜(用于保水、防凍等)、防沙固沙用樹脂等。相比于生活用塑料,該領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模相對較少,但多可集中應(yīng)用,而且可以在土壤中降解,解決了傳統(tǒng)塑料應(yīng)用的難題。
(3)紡織用纖維
包括內(nèi)衣等非熨燙類服飾材料、一次性紡織品等。相比于樹脂產(chǎn)品,該領(lǐng)域的附加值相對較高,對高成本的承受能力略強。
(4)復(fù)合材料
包括復(fù)合樹脂材料、復(fù)合纖維材料等,可應(yīng)用于電器、汽車、建材等多個領(lǐng)域。在應(yīng)用上,又可細分為兩類:第一類是應(yīng)用于耐用消費品的復(fù)合材料,該類產(chǎn)品附加值相對較高,但在技術(shù)上需要有較高的性能,因此往往需要基于聚乳酸立構(gòu)復(fù)合物進行開發(fā);第二類是應(yīng)用于特定領(lǐng)域[如醫(yī)用領(lǐng)域的一次性使用醫(yī)療注(輸)器械材料、醫(yī)用一次性氧合器材料、醫(yī)療一次性血液透析器材料、醫(yī)用一次性導(dǎo)管及微創(chuàng)介入導(dǎo)管材料、一次性濾膜材料、一次性防護鏡等]的材料,可以充分地利用聚乳酸本身的特性來實現(xiàn)相對較高的附加值。
(5)組織工程材料
包括醫(yī)用骨固定夾板材料、骨釘材料、人體組織支架材料、人造眼角膜材料、人體組織培養(yǎng)基材料、人體組織修復(fù)材料等,是聚乳酸開發(fā)應(yīng)用的傳統(tǒng)領(lǐng)域,該領(lǐng)域附加值極高。
(6)三維打?。?D)打印材料
3D 打印技術(shù)使用的材料分聚合物和粉末材料兩種,其中聚合物材料多使用液體材料(目前最為常用的是ABS),在這方面聚乳酸的特性可以得到充分地利用(熔點相對較低,可處于熔融狀態(tài);而且在未來規(guī)?;瘧?yīng)用時可開發(fā)不同D-乳酸/L-乳酸配比的樹脂,以達到不同的熔點要求)。盡管目前3D 打印尚未全面普及推廣(目前一臺3D 打印機的平均售價為數(shù)十萬元人民幣,而且由于打印速度、打印材料的成本等主要應(yīng)用于模具制造),但這一領(lǐng)域的發(fā)展前景不容忽視。
在產(chǎn)能方面,根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的報告[9],2015年以前,全球(除中國)聚乳酸的年生產(chǎn)能力約15.06萬噸,年產(chǎn)量約12萬噸,主要的生產(chǎn)企業(yè)包括美國嘉吉NatureWorks公司、巴斯夫公司(BASF SE)、美國生物塑料Cereplast公司、格拉特(Galatic)與道達爾(Total)合資的Futerro公司等。
在市場方面,據(jù)Marketsand-Markets預(yù)計[10],2015~ 2020年,全球聚乳酸市場將以20.9%的年復(fù)合增長率快速增長;到2020年,全球聚乳酸消費市場將達到51.6億美元。
在細分市場方面,據(jù)MarketsandMarkets報告,在2015年,歐洲和北美是聚乳酸的最大的消費市場。而亞太地區(qū)預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)(2015~2020年)將成為聚乳酸消費增長最快的市場。日本、印度、中國和泰國對聚乳酸的需求還會持續(xù)增長,從而推動聚乳酸在亞太市場的增長。
在產(chǎn)能方面,截至2014年年底,我國聚乳酸的年生產(chǎn)能力約4.6萬噸,但產(chǎn)量不高[11]。隨著國家政策的重視以及日益緊迫的環(huán)境要求,以及聚乳酸樹脂生產(chǎn)、加工技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品性能的改進,聚乳酸作為生物新材料的應(yīng)用前景被一致看好。目前,國內(nèi)產(chǎn)能較大的生產(chǎn)企業(yè)包括浙江海正集團、光華偉業(yè)等。已建成的聚乳酸項目包括中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)所與海正集團合作,建立了擁有30噸/年的生產(chǎn)線,和于2007年建立了5000噸/年的中試生產(chǎn)線;浙江海正集團掌握了乳酸的發(fā)酵、提取、聚合等多項關(guān)鍵技術(shù),并達到了環(huán)保和清潔生產(chǎn)工藝要求。2014年,該公司建成了一條1萬噸/年規(guī)模的生產(chǎn)線,并于2015年啟動建設(shè)年產(chǎn)5萬噸的生產(chǎn)線[12]。
近年來,國內(nèi)一些玉米深加工企業(yè)和生物化工企業(yè)紛紛進軍聚乳酸行業(yè),包括上海同杰良生物材料有限公司、江蘇九鼎集團、吉林糧食集團收儲經(jīng)銷有限公司、江蘇允友成生物環(huán)保材料有限公司等,擁有多個在建和擬建的聚乳酸生產(chǎn)線。例如,江蘇九鼎集團2005年宣布能生產(chǎn)薄膜級、纖維級等多級別的通用型聚乳酸產(chǎn)品,目前該公司正在建設(shè)1000噸/年的聚乳酸生產(chǎn)線,并計劃建設(shè)1萬噸/年的薄膜、包裝用聚乳酸生產(chǎn)線;江蘇允友成集團在2015年9月正式投產(chǎn)年產(chǎn)5萬噸的聚乳酸生產(chǎn)線。因此,我國有望在未來5年內(nèi)成為聚乳酸生產(chǎn)及加工大國[13]。
在消費市場方面,我國自2007年以來,聚乳酸貿(mào)易日趨頻繁。由于國外聚乳酸下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展成熟且應(yīng)用范圍廣泛、市場消費量大,因此在產(chǎn)業(yè)化初期,我國聚乳酸貿(mào)易主要以出口為主[14]。然而,隨著我國國內(nèi)應(yīng)用市場的不斷擴大,以及需求量的快速提升,我國聚乳酸的進口量增加,同時出口量有所下降。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的報告,2015年,我國聚乳酸的表觀消費量達到2.91萬噸(圖2)[10]。2011~2015年,我國聚乳酸市場以32%的年復(fù)合增長率快速增長。未來幾年內(nèi),我國聚乳酸的市場需求將保持22%的年復(fù)合增長率,到2021年全國市場總需求量將接近10萬噸。
十八大報告指出,建設(shè)生態(tài)文明,是關(guān)系人民福祉、關(guān)乎民族未來的長遠大計。面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴峻形勢,必須樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然的生態(tài)文明理念,把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位,融入經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)各方面和全過程,努力建設(shè)美麗中國,實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。目前,隨著我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施,聚乳酸作為一種新興可降解的生物質(zhì)材料,不僅能有效緩解“石油危機”帶來的對石化資源的依賴,同時也將有效解決傳統(tǒng)塑料帶來的“白色污染”問題,因此,聚乳酸行業(yè)在未來將有巨大的發(fā)展空間。
圖2 2011~2021年中國聚乳酸市場表觀消費量變化(預(yù)測)
當(dāng)前環(huán)保問題是全球亟待解決的問題之一。出于保護環(huán)境和節(jié)約資源的目的,全球范圍內(nèi)許多國家和地區(qū)開始限制塑料購物袋的生產(chǎn)和使用。我國于2008年6月開始在全國范圍內(nèi)實施“限塑令”;2015年1月1日,《吉林省禁止生產(chǎn)銷售和提供一次性不可降解塑料袋、塑料餐具規(guī)定》正式實施,這是我國第一個全省范圍采取高于國家標(biāo)準(zhǔn)的“限塑”。未來將會有更多的省市實施“禁塑令”??梢灶A(yù)見的是,以聚乳酸為主的生物可降解材料將是替代石油基塑料購物袋、塑料餐具等的主要選擇。
另一方面,聚乳酸開發(fā)陸續(xù)被列入“九五”、“十五”、“863”、“973”、“火炬計劃”、“十一五”、“中國制造2015”和《國家中長期科學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃》重點科研攻關(guān)項目。甚至在國家的“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提到,到“十三五”末,生物基聚酯、生物基聚氨酯、生物基尼龍和生物基增塑劑的年產(chǎn)能分別達到15萬噸、20萬噸、5萬噸和20萬噸;在10個城市形成示范應(yīng)用,對石油基日用塑料制品的替代率達到50%左右;在生物基農(nóng)用地膜推廣10萬畝以上(1畝=666.67m2);形成一批生物基纖維新產(chǎn)品。生物基材料產(chǎn)業(yè)成為綠色與低碳經(jīng)濟增長的亮點,為我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展做出實質(zhì)性貢獻。
對石油基包裝材料的禁用和限用,令可再生的制品成為全球緊俏的產(chǎn)品。國家大型戰(zhàn)略計劃的實施,將給聚乳酸行業(yè)帶來了千載難逢的市場機遇和巨大的消費潛力。
聚乳酸行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸在于產(chǎn)品的與原料的價差太小,其主要問題還在于其成本居高不下,主要原因是聚合技術(shù)工藝流程長、技術(shù)復(fù)雜、可變因素多,尚不能大規(guī)模批量生產(chǎn);其次是乳酸作為聚乳酸的原料,其生產(chǎn)成本也相對過高[15]。未來如果乳酸生產(chǎn)轉(zhuǎn)化技術(shù)得到提升、聚乳酸的提純技術(shù)更加工業(yè)化、商業(yè)化,那么聚乳酸的市場價格才能有效降低。這需要各研究院校和企業(yè)不斷投入研發(fā)、聚乳酸行業(yè)上下游規(guī)范發(fā)展以及政府加以引導(dǎo)和支持等各方面努力。聚乳酸真正能實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的時間可能還需3~5年。
作為兼具羥基和羧基官能團的C3化合物的聚合產(chǎn)品,與其他高分子聚合物產(chǎn)品相比,聚乳酸有著良好的生物相容性和優(yōu)良的理化性能,在紡織品等纖維應(yīng)用領(lǐng)域具有良好的發(fā)展前景。在聚酯、尼龍和聚丙烯三大合成纖維占據(jù)主導(dǎo)的局面下,對性能優(yōu)良的聚乳酸纖維開發(fā),是一種性價比較高的選擇。但是,要實現(xiàn)這一目標(biāo),還必須在技術(shù)和原料供應(yīng)方面的改進。從技術(shù)方面看,目前纖維生產(chǎn)中對于L-乳酸和D-乳酸的應(yīng)用比例、嵌合條件,以及其與淀粉聚乳酸共聚物系統(tǒng)的研究和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)較缺乏,而且D-乳酸的大規(guī)模、低成本發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)尚不成熟。
從原料供應(yīng)方面來看,國內(nèi)尚有兩大難題待解決:一是能夠穩(wěn)定地在區(qū)域內(nèi)供應(yīng)紡絲級或紡粘級的PLA(NatureWorks公司之前的紡絲級PLA價格波動以及對荷蘭Synbra 等公司的“限供”使得國內(nèi)的紡織行業(yè)遲遲不敢研發(fā)PLA紡織產(chǎn)品);二是成本降至1.5萬元/噸左右的水平(比1.1萬~1.3萬元/噸左右的聚酯成本略高)。如果能滿足這兩大條件,聚乳酸的應(yīng)用前景相當(dāng)樂觀。
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Technology and market analysis on PLA
WANG Yue,JIANG Hongbo,CHEN Daming,MAO Kaiyun
Shanghai Information Center for Life Sciences, CAS, Shanghai 200031, China
With the development of raw material and processing technologies, biodegradable materials are getting increased attention, becoming the focus of sustainable and recycling economy. As an emerging biodegradable material, PLA is environmentally friendly and reliable for using. This paper made a research on the global development of application, the market size and trends of PLA, including our country.
PLA; technology Ramp;D; market development
10.3969/j.issn.1674-0319.2017.06.002
王躍,碩士,助理館員。主要從事生物醫(yī)藥、生物技術(shù)、生物制造等生物產(chǎn)業(yè)各子領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)情報研究。E-mail:wangyue2016@sibs.ac.cn