На фоне все более жестких экологических требований в рамках стратегии «двойного углерода» и политики «запрета пластика» экологизация стала неизбежным путем для развития полиграфической и упаковочной промышленности моей страны. Зеленая печать и упаковка требуют безвредности для экологической среды и здоровья человека, возможности вторичной переработки или возобновляемости, а также соблюдения требований устойчивого развития. В частности, требуется упаковка, изготовленная из упрощенных биоразлагаемых материалов на биологической основе и использующая энергосберегающие технологии и технологии сокращения выбросов, такие как экологически чистые чернила и ламинирование без растворителей. Биоразлагаемые упаковочные материалы на биологической основе отвечают двойной цели: сокращению выбросов углекислого газа и защите окружающей среды, предоставляя редкую возможность развития для исследований и применения сопутствующих материалов, представляя собой огромный рынок стоимостью в сотни миллиардов долларов.
Оборудование для производства целлюлозы Бумажные упаковочные материалы набирают популярность
Замена пластика бумагой является важным вопросом и подходом к снижению загрязнения пластиком в сфере печати и упаковки. Бумажные упаковочные материалы легко разлагаются; например, бумажную посуду можно выбросить в окружающую среду в течение нескольких месяцев. Некоторые картонные коробки можно использовать повторно, а уровень переработки макулатуры составляет более 80%. Таким образом, бумажные упаковочные материалы являются экологически чистыми экологически чистыми материалами.
Однако без обработки бумажные материалы не соответствуют характеристикам пластиковых пленочных материалов с точки зрения водо- и маслостойкости, барьерных свойств и гладкости поверхности. Поэтому, чтобы заменить пластик бумагой, необходимо переработать материалы на бумажной основе. Это включает в себя повышение водо- и маслостойкости бумаги за счет материалов покрытия, увеличение ее прозрачности за счет изменения ее структуры, добавление барьерных материалов для улучшения ее барьерных свойств, а также создание композитных материалов на основе бумаги, которые могут заменить пластики за счет соединения с биоразлагаемыми пластиками. Эти новые технологии значительно улучшают характеристики материалов на основе бумаги, делая их в значительной степени жизнеспособной альтернативой пластиковым упаковочным пленкам на основе нефти.
Изделия, формованные из целлюлозы, также стали популярным выбором для многих компаний в качестве замены пластиковой упаковки. В продуктах для формования целлюлозы в качестве основного материала используется целлюлоза из растительных волокон или переработанная бумажная масса в сочетании со специализированными процессами и добавками, а трехмерный упаковочный продукт формуется в вакууме с использованием специализированных форм. Эта технология предлагает такие преимущества, как обильные источники сырья, легкая переработка, легкая деградация, хорошая амортизация и амортизация, а также простота формования. Кроме того, процесс можно корректировать в соответствии с требованиями для производства упаковочной продукции с компактной структурой, точными размерами, гладкой поверхностью и эстетически привлекательным внешним видом. В настоящее время он применяется в одноразовых ланч-боксах, упаковке бытовой электроники, упаковке сельскохозяйственных и побочных продуктов, а также упаковке пищевых продуктов и фармацевтических препаратов, что значительно сокращает использование пластиковых изделий. Перспективы его применения широки, и он имеет значительную экологическую и экономическую ценность.
Мокрая пресс-форма Новые биоразлагаемые пластмассы становятся горячей темой
Биоразлагаемые пластики на биологической основе представляют собой в основном биоразлагаемые пластики на основе полимолочной кислоты (PLA) и крахмала. PLA — это новый биоразлагаемый материал, изготовленный из возобновляемых растительных ресурсов, таких как крахмал, полученный из кукурузы и маниоки. Он обладает отличной биоразлагаемостью и признан экологически чистым материалом. Например, пищевые чашки из PLA могут полностью разлагаться за 60 дней в условиях компостирования, обеспечивая как экологические, так и экономические выгоды. PLA в основном используется в упаковке пищевых продуктов и 3D-печати, что является сферой общественного интереса.
Концепция дизайна биоразлагаемых пластиков на основе крахмала предполагает модификацию крахмала для улучшения его термопластичных пленкообразующих свойств или смешивание крахмала с другими пленкообразующими материалами и армирующими агентами для получения биоразлагаемых пластиков. Например, крахмал можно смешивать с синтетическими полимерами (такими как поливиниловый спирт и полимолочная кислота), природными полимерами (такими как растительные волокна, бактериальная целлюлоза и хитозан), другими добавками (такими как глина, графен и тальк) и пластификаторами для получения биоразлагаемых композитных пластиков на основе крахмала. Все эти пластики полностью биоразлагаемы и могут применяться в различных областях, таких как упаковочные материалы, пищевые контейнеры, одноразовая посуда, амортизирующая упаковка и детские игрушки.
Формованные изделия из целлюлозы 
В области амортизирующей упаковки широко используется пенополистирол благодаря его низкой плотности, отличным амортизирующим свойствам, низкой стоимости и хорошим теплоизоляционным свойствам. Однако, поскольку пенополистирол трудно разлагается, он вызывает белое загрязнение окружающей среды. Поэтому амортизирующие упаковочные материалы из вспененного растительного волокна стали горячей точкой исследований из-за их превосходной защиты окружающей среды и полной биоразлагаемости. Исследовательская группа по зеленой печати и интеллектуальной упаковке Южно-Китайского технологического университета решила текущие проблемы с амортизирующими упаковочными материалами из вспененного растительного волокна. Путем органической модификации монтмориллонита и включения его в оптимизированный композитный вспененный материал из жома и поливинилового спирта полученный модифицированный композиционный вспененный материал из монтмориллонита и растительного волокна демонстрирует значительно улучшенные механические свойства и структуру поверхности. Он обладает превосходными амортизирующими характеристиками, низкой плотностью и биоразлагаемостью, а также хорошими огнестойкими и барьерными свойствами. Эта инновационная технология имеет большое значение для снижения белого загрязнения, вызываемого пенопластом.