PHA是一种有吸引力的生物降解塑料,但为什么它们的开发需要这么长时间?几十年来,营销新材料似乎是一个耐力问题。一系列产品为市场提供了良好的服务。只要能源市场的规模能够为化石材料服务,利基产品就很难进入利基市场。
PHA可能会期待这样的未来。因为还有更多的利害关系。
生产PHA的过程的各个方面都有其自身的挑战。我们已经提到了需要处理的资源的绝对数量。
我们将如何处理由此产生的支流?
他们会产生任何费用吗?
产生PHA的微生物对资源构成的变化有多脆弱?
因为,这些都是废物流,而且往往无法保证其质量。
但主要障碍将在于所使用的工艺技术的经验有限;以及在下游过程中。
在PHA的情况下,我们从非常稀释的溶液开始。因此,PHA工艺技术与发酵工艺相似,在发酵工艺中,微生物从培养基中提取营养物质,保持生命并因此产生预期的最终产品。
从工业角度来看,我们在发酵过程方面有很多经验。但,我们很少用这种方式生产聚合物。
大多数发酵过程都是关于单体的生产,当然在主要商品的情况下也是如此。提取和可能的纯化是常见的过程。
但,在PHA的情况下,必须进行产品分离;我们还需要解决系统如何重现早期结果的问题。
特别是,聚合度可能会有所不同,它对所讨论的PHA的可回收性的影响以及随之而来的所有应用。
关于从细胞块中提取PHA的文章已经发表了许多。
所遇到问题的特征:细胞的主体需要被分解才能释放PHA。
我们可以使用次氯酸盐或漂白剂等氧化剂到达那里:这些氧化剂可能会损害PHA的质量。该程序将产生的废物流需要进行处理和丢弃,并涉及成本。
作为一种替代方案,或者与此相结合,我们可以使用有机溶剂从细胞中挤出PHA。甚至卤代烃也被认为是好的溶剂。
这与发达的聚合物工艺技术有着重要的不同。在这种情况下,我们需要使用稀释的工艺流来分离产品;然后,我们也必须再生溶剂。
这代表了相当多的过程步骤;并且每个步骤都可能改变聚合物的质量。
在使用聚合物材料时,再现性至关重要,这可能是这里的一个主要问题。然后,它也可能影响规模的增加。
昂贵还是可持续?
所有这些都将解释为什么PHA的突破需要这么长时间。我们可能怀疑这是否会发生。
在实际生产中,工艺成本将特别高。
正因为如此,PHA将比大多数经典材料或前面提到的生物塑料PEF和PLA更昂贵。
所有这些都指向利基应用;这将阻碍高市场潜力。
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