随着碳中和目标的提出,可降解材料逐渐走上主流舞台,各大厂商纷纷加码研发进程,各类化学品的可降解材料新产品均层出不穷。虽然这种转变是必要的,但找到环境和经济之间的平衡至关重要。
那么,目前大热的PBAT、PLA等材料,在不同条件下的降解性能如何呢?笔者为大家做了统计:
条件 |
工业堆肥 |
家庭堆肥 |
土壤 |
水 |
生物基TPE (TPU、SEBS等) |
部分 |
× |
× |
× |
PLA |
√ |
× |
× |
× |
PHA |
√ |
√ |
√ |
√ |
PBS/PBSA |
√ |
√ |
√ |
× |
PBAT/PCL |
√ |
√ |
√ |
× |
纤维素 |
部分 |
部分 |
部分 |
部分 |
淀粉基 |
√ |
√ |
√ |
部分 |
可生物降解聚合物制造商面临的财务限制还不仅仅如此。生物塑料的原材料成本是第一大“拦路虎”,广泛应用的生物塑料原材料淀粉、植物油和蔗糖,都是成本颇高的产品,同时,改造生产设备的成本也不可小觑。生物塑料的生产需要与传统塑料截然不同的制造工艺,尤其是涉及生物技术领域的部分流程, 生产线基本需要全面换新,这又是一笔巨大的额外投资支出。尽管规模效应可以有效削弱成本劣势,但是在越发激烈的竞争环境下,这样的劣势差距足够让很多厂家望而却步。因此,目前市场对可降解材料的观望情绪也比较浓厚,期待未来的技术突破。
从上游原材料角度来看,PBAT 主要原料包括 BDO、PTA 和己二酸,均为国内产能丰富的化工原材料;从生产工艺角度,PBAT 生产本质上是将 BDO、PTA 和己二酸按照一定的比例缩聚而成,技术壁垒较低,易于实现大规模生产,其主要目标下游市场包括农用塑料薄膜和塑料包装材料等领域。作为性能良好的环保材料,在可降解塑料流行的大趋势下,PBAT有望实现率先放量。根据我司预计,2024-2028年,PBAT对BDO消费量年均复合增速达71.8%。但PBAT的增长有一定的不确定性,如果技术能有进一步的突破,PBAT行业或将迎来更蓬勃的发展。
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