ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າພາດສະຕິກສາມາດເຮັດຈາກສາລີໄດ້? ພາດສະຕິກນີ້ເອີ້ນວ່າ PLA (Polylactic Acid). ມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກັບພາດສະຕິກແບບດັ້ງເດີມ. ໃນບົດຂຽນນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ PLA ແມ່ນຫຍັງ, ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນແນວໃດ, ແລະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ.
PLA, ຫຼື Polylactic Acid, ເປັນຊີວະປະວັດການປະຕິຮູບທີ່ກໍາລັງເອົາໂລກໂດຍພະຍຸ. ມັນເປັນວັດສະດຸທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ຈາກຊັບພະຍາກອນທົດແທນເຊັ່ນ: ທາດແປ້ງສາລີ, ອ້ອຍ, ຫຼືຮາກມັນຕົ້ນ.
PLA ແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມໃນໂລກຂອງພາດສະຕິກ. ບໍ່ເຫມືອນກັບປລາສຕິກທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນແບບດັ້ງເດີມ, ມັນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມີຄວາມຍືນຍົງ. ມັນທໍາລາຍທໍາມະຊາດໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ PLA ແມ່ນຢູ່ໃນໂລກທໍາມະຊາດ. ມັນຜະລິດຈາກຕຶກອາຄານດຽວກັນກັບພືດ - ໂມເລກຸນນ້ໍາຕານ! ໂມເລກຸນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຫມັກແລະປ່ຽນເປັນອາຊິດ lactic, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນ polymerized ເພື່ອສ້າງ PLA.

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ PLA ໄປຈາກນໍ້າຕານພືດທີ່ຖ່ອມຕົວໄປສູ່ຊີວະພາບອະເນກປະສົງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ ແລະມັກແນວໃດ? ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການຜະລິດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ!
ມັນທັງຫມົດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສະກັດເອົາສິ່ງທີ່ດີຈາກຊັບພະຍາກອນທົດແທນເຊັ່ນ: ແປ້ງສາລີຫຼືອ້ອຍ. ພືດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອຸດົມສົມບູນໃນ້ໍາຕານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ PLA.
ຕໍ່ໄປ, ນ້ ຳ ຕານເຫຼົ່ານັ້ນຖືກໝັກດ້ວຍຈຸລິນຊີ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ magic ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປ່ຽນ້ໍາຕານເປັນອາຊິດ lactic. ມັນຄ້າຍຄືກັບການດື່ມເບຍ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນເຫຼົ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ມີຄຸນຄ່ານີ້!
ສຸດທ້າຍ, ໂມເລກຸນອາຊິດ lactic ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນໂດຍຜ່ານໂພລີເມີຊຽມ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບເປັນຕ່ອງໂສ້ຍາວ, ສ້າງ PLA bioplastic ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກແລະຮັກ.
ການຜະລິດ PLA ແມ່ນການປ່ຽນແປງເກມເມື່ອປຽບທຽບກັບພລາສຕິກທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນແບບດັ້ງເດີມ:
| Aspect | PLA | Petroleum-Based Plastics |
|---|---|---|
| ອາຫານສັດ | ທົດແທນໄດ້ (ສາລີ, ອ້ອຍ) | ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ (ນ້ຳມັນ) |
| ການບໍລິໂພກພະລັງງານ | ຕ່ໍາກວ່າ | ສູງກວ່າ |
| ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ | ຕ່ໍາກວ່າ | ສູງກວ່າ |
| ການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊີວະພາບ | ແມ່ນແລ້ວ | ບໍ່ |
PLA ເປັນ bioplastic ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ມີລະດັບຄຸນສົມບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ. ມາສຳຫຼວດຄຸນລັກສະນະທາງກາຍ, ກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ!
ຮູບລັກສະນະ : PLA ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມໂປ່ງໃສແລະເປັນເງົາ. ມັນສາມາດເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເປັນແກ້ວຫຼືສີທີ່ມີສີສົດໃສ.
ຄວາມໜາແໜ້ນ : ມີຄວາມໜາແໜ້ນປະມານ 1.25 g/cm⊃3, ເຮັດໃຫ້ມັນມີນ້ຳໜັກເບົາແຕ່ທົນທານ.
ຈຸດລະລາຍ : PLA ມີຈຸດລະລາຍທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ 150-160 ° C (302-320 ° F). ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການປຸງແຕ່ງແລະ mold ເປັນຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile : PLA ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ປະທັບໃຈ, ແຂ່ງຂັນກັບບາງພາດສະຕິກທໍາມະດາ. ມັນສາມາດທົນຄວາມກົດດັນທີ່ສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະແຕກ.
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ : ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເທົ່າກັບບາງພາດສະຕິກ, PLA ຍັງສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນສາມາດງໍໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການ snapping ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ຄວາມທົນທານ : PLA ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງທົນທານແລະທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ແລະ tear. ມັນສາມາດຖືໄດ້ດີໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ : PLA ມີອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງຂອງແກ້ວປະມານ 60 ° C (140 ° F). ມັນສາມາດຮັກສາຮູບຮ່າງແລະຄວາມສົມບູນຂອງມັນຈົນເຖິງຈຸດນີ້.
ຄວາມເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ : ຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນຂອງ PLA ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫລາກຫລາຍ. ຈາກການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານຈົນເຖິງການພິມ 3 ມິຕິ, ມັນສາມາດຈັດການກັບກໍລະນີທີ່ໃຊ້ປະຈໍາວັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
PLA ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພາດສະຕິກອື່ນ; ມັນເປັນການປ່ຽນແປງເກມ! bioplastic ນີ້ມາພ້ອມກັບການເປັນເຈົ້າພາບຂອງຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມແລະການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ.
Biodegradability : PLA ແມ່ນ biodegradable, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດທໍາລາຍທໍາມະຊາດໃນສະພາບແວດລ້ອມ. ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດຄືກັບພລາສຕິກທຳມະດາ.
ຄວາມສາມາດໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍ : ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຍ່ອຍສະຫຼາຍອຸດສາຫະກໍາ, PLA ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍເປັນຝຸ່ນບົ່ມທີ່ມີທາດອາຫານ. ມັນເປັນທາງທີ່ຈະໃຫ້ກັບຄືນໄປບ່ອນໂລກ!
ການຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນຄາບອນ : ການຜະລິດ PLA ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຫນ້ອຍລົງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບພາດສະຕິກແບບດັ້ງເດີມ. ມັນເປັນບາດກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.
PLA ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຊັບພະຍາກອນທົດແທນເຊັ່ນ: ແປ້ງສາລີ ແລະອ້ອຍ. ພືດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນປີຕໍ່ປີ, ເຮັດໃຫ້ PLA ເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງ.
PLA ແມ່ນບໍ່ມີສານພິດແລະປອດໄພສໍາລັບການຕິດຕໍ່ກັບອາຫານ. ມັນບໍ່ລະລາຍສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານແລະເຄື່ອງໃຊ້.
ຈາກຈອກທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມໄປຫາການປູກຝັງທາງການແພດ, PLA ພົບເຫັນການນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ:
ການຫຸ້ມຫໍ່
ການພິມ 3D
ແຜ່ນແພ
ກະສິກຳ
ຢາ
versatility ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ.
| ປະໂຫຍດ | ຜົນປະໂຫຍດ |
|---|---|
| ການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊີວະພາບ | ທໍາລາຍທໍາມະຊາດ |
| ການຍ່ອຍສະຫຼາຍ | ປ່ຽນເປັນຝຸ່ນບົ່ມທີ່ມີທາດອາຫານ |
| ຊັບພະຍາກອນທົດແທນ | ຍືນຍົງ ແລະສາມາດທົດແທນໄດ້ |
| ບໍ່ມີສານພິດ | ປອດໄພສໍາລັບການຕິດຕໍ່ອາຫານ |
| ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ | ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ |
ໃນຂະນະທີ່ PLA ມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍ, ມັນບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ເສຍຂອງມັນ. ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບບາງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຊີວະພາບນີ້.
PLA ມີຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບບາງພາດສະຕິກທໍາມະດາ. ມັນສາມາດເລີ່ມຜິດປົກກະຕິທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 60 ° C (140 ° F), ເຊິ່ງຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ໃນບາງກໍລະນີ, PLA ອາດຈະບໍ່ທົນທານຄືກັບພາດສະຕິກອື່ນໆ. ມັນສາມາດເປັນ brittle ຫຼາຍແລະມັກຈະມີຮອຍແຕກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.
PLA ຕ້ອງການເງື່ອນໄຂການຍ່ອຍສະຫຼາຍສະເພາະເພື່ອຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊີວະພາບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນຈະບໍ່ແຕກຢູ່ໃນຖັງຍ່ອຍສະຫຼາຍໃນສວນຫຼັງບ້ານຂອງເຈົ້າ; ມັນຕ້ອງການສະຖານທີ່ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມອຸດສາຫະກໍາ.
ຖ້າການຜະລິດ PLA ອີງໃສ່ຫຼາຍການປູກພືດທີ່ສາມາດກິນໄດ້ເຊັ່ນ: ສາລີ, ມັນສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຊັບພະຍາກອນສະບຽງອາຫານ. ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແມ່ນບັນຫາ.
PLA ເປັນ bioplastic ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ພົບເຫັນການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ຈາກການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານໄປຫາອຸປະກອນການແພດ, ມັນສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ.
PLA ເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານ:
ບັນຈຸ
ຈອກ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ
ມັນປອດໄພສໍາລັບການຕິດຕໍ່ກັບອາຫານແລະສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພາດສະຕິກທໍາມະດາ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບຂອງ PLA ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດ:
ແຜຜ່າຕັດ

~!phoenix_var203_0!~ ~!phoenix_var203_1!~ ~!phoenix_var204_0!~~!phoenix_var204_1!~
| ~!phoenix_var204_2!~ | ~!phoenix_var204_3!~ | ~!phoenix_var204_4!~ |
|---|---|---|
~!phoenix_var219_0!~
| ~!phoenix_var219_1!~ | ~!phoenix_var219_2!~ | ~!phoenix_var219_3!~ | ~!phoenix_var219_4!~ |
|---|---|---|---|
| ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ | |||
| ຢືດຢຸ່ນ | |||

~!phoenix_var264_0!~
| ~!phoenix_var264_1!~ | ~!phoenix_var264_2!~ |
|---|---|
![]()