二氧化碳的轉(zhuǎn)化每年都發(fā)生著顯著的變化,二氧化碳是碳?xì)浠衔?、碳水化合物和作為生產(chǎn)化學(xué)品和聚合物的塑料原料。根據(jù)德國赫爾斯特新星研究所“生物基聚合物革命性變化”的新趨勢報告,生物基化學(xué)品如己二酸,丁二醇,呋喃二甲酸,乳酸和琥珀酸將形成生物基化學(xué)平臺,到2030年,價值超過300億歐元。雖然這些化學(xué)品在很大程度上用于聚合物生產(chǎn),但與其他聚合物相關(guān)的發(fā)展主要集中在可再生塑料原料的使用。
聚乳酸(PLA)已經(jīng)在S-曲線的早期生長階段留下了胚胎期,而聚丁二酸丁二醇酯(PBSX)和聚羥基鏈烷酸酯(PHA)仍然是一個階段。熱固性塑料的主要生物活性物質(zhì)是聚氨酯(PU)。預(yù)計到2020年,總體PU市場將達(dá)到300億歐元,而生物基礎(chǔ)部分的增長預(yù)計將達(dá)到20%。盡管這些聚合物有可能以生物為基礎(chǔ),但PU的所有塑料原料的生物基版本的可用性正在強(qiáng)勁增長。
一個共同的觀點(diǎn)是,引進(jìn)生物基塑料材料的速度還不夠快,但根據(jù)新星研究所的研究,為了應(yīng)對這一現(xiàn)狀顯然需要采取一些改變:投入物料移動速度非??欤沟闷涑杀?/span>/性能比與過去的相比更有競爭價值。畢竟,不需要繁瑣的應(yīng)用開發(fā)程序。對于新的建筑模塊和聚合物來說,這是另一回事,因?yàn)閼?yīng)用程序是當(dāng)時的一個。然而,生物基琥珀酸的增長顯示出市場上新材料的正常模式,趨勢報告指出。
正在開發(fā)化學(xué)催化和發(fā)酵轉(zhuǎn)化技術(shù)來生產(chǎn)可再生塑料材料。在大多數(shù)情況下,判斷標(biāo)準(zhǔn)仍然是一些材料的 佳技術(shù),如乳酸,呋喃或丁二醇。使用生物廢物流和非食用原料也起著越來越重要的作用。由于成本原因,公司走向這些資源,并遠(yuǎn)離討論與食物鏈競爭和使用耕地。
越來越多的來自木材,紙張,馬鈴薯,糖等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的非傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入生物基材料價值鏈的前端。與此同時,幾家大型傳統(tǒng)石油化工企業(yè)也在朝這個方向活躍發(fā)展。