ဇီဝပျက်စီးနိုင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစား

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့သောပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ဟောပြောချက်သည် သမားရိုးကျပလတ်စတစ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကို ကြီးထွားလာစေရန် အသိပညာပေးခြင်းနှင့်အပြိုင် မကြုံစဖူးအရှိန်ရလာခဲ့သည်။ ဇီဝပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်သောပစ္စည်းများသည် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေး၏ကျင့်ဝတ်များနှင့် တာဝန်သိအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုတို့ကို ဖော်ညွှန်းသည့် မျှော်လင့်ချက်မီးရှူးတန်ဆောင်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ဇီဝရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နိုင်သောပစ္စည်းများသည် အမျိုးအစားများစွာပါဝင်ပြီး တစ်ခုစီသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို လျော့ချရာတွင် ထူးထူးခြားခြား အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။

1.PHA

Polyhydroxyalkanoates (PHA) သည် သီးခြားအခြေအနေများအောက်တွင် အဏုဇီဝသက်ရှိများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဇီဝရုပ်ကြွင်းပိုလီမာများဖြစ်သည်။ hydroxyalkanoic acid monomers များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် PHA သည် ၎င်း၏ဇီဝပျက်စီးမှု၊ အပင်သကြားများမှ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် စွယ်စုံသုံးပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများအတွက် ထင်ရှားသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းမှသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများအထိ အသုံးချမှုများဖြင့် PHA သည် သမားရိုးကျ ပလတ်စတစ်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့် အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုတွင် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း၊

PHA

2.PLA

Polylactic Acid (PLA) သည် ပြောင်းဖူးကစီဓာတ် သို့မဟုတ် ကြံကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အရင်းအမြစ်များမှ ဆင်းသက်လာသော ဇီဝပိုးမွှားများနှင့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် သာမိုပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ပွင့်လင်းပြီး ပုံဆောင်ခဲသဘာ၀ကြောင့် လူသိများသော PLA သည် ချီးမွမ်းထိုက်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြသထားသည်။ ထုပ်ပိုးမှု၊ အထည်အလိပ်နှင့် ဇီဝဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပြီး၊ PLA သည် ၎င်း၏ ဇီဝသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို လျှော့ချနိုင်သည့် စွမ်းရည်အတွက် ဂုဏ်ပြုပါသည်။ ရိုးရာပလတ်စတစ်များအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သောအစားထိုးတစ်ခုအနေဖြင့်၊ PLA သည် မတူညီကွဲပြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် eco-friendly ပစ္စည်းများအပေါ် အလေးပေးမှုကြီးထွားလာခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပါသည်။ polylactic acid ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ညစ်ညမ်းမှုမှကင်းစင်ပြီး ထုတ်ကုန်သည် ဇီဝရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သဘာဝတွင် လည်ပတ်မှုကို သိရှိပြီး အစိမ်းရောင် ပိုလီမာပစ္စည်းဖြစ်သည်။

PLA

3.Cellulose

Celluloseအပင်ဆဲလ်နံရံများမှ ဆင်းသက်လာသော စွယ်စုံသုံးပစ္စည်းများသည် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ပိုမိုအာရုံစိုက်လာကြသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့် ပေါများသော အရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေနှင့်၊ cellulose သည် သမားရိုးကျ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အခြားရွေးချယ်စရာကို ပေးဆောင်ပါသည်။ သစ်သားပျော့ဖတ်၊ ဝါဂွမ်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးအကြွင်းအကျန်များမှ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါစေ၊ ဆဲလ်လူလိုစ့်အခြေခံထုပ်ပိုးခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးစွမ်းသည်။ ဆဲလ်လူလိုစ့်အခြေခံထုပ်ပိုးမှုသည် မွေးရာပါ ဇီဝရုပ်ကြွင်းဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သဘာဝအတိုင်း ကွဲထွက်သွားပါသည်။ အချို့သော ဖော်မြူလာများသည် ဆွေးမြေ့နိုင်သော၊ ပတ်ဝန်းကျင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ရိုးရာထုပ်ပိုးပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆဲလ်လူလိုစ့်အခြေခံရွေးချယ်မှုများသည် မကြာခဏဆိုသလို ကာဗွန်ခြေရာကို နည်းပါးစေသည်။

Cellulose

4.PPC

Polypropylene Carbonate (PPC) သည် polypropylene ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို polycarbonate နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် သာမိုပလပ်စတစ် ပေါ်လီမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဇီဝအခြေခံနှင့် ဇီဝရုပ်ကွဲပျက်စီးနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သမားရိုးကျ ပလတ်စတစ်များထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်နိုင်သော အစားထိုးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ PPC သည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် propylene အောက်ဆိုဒ်တို့မှ ဆင်းသက်လာပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။PPC သည် အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် ဇီဝရုပ်ကြွင်းဖြစ်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သဘာဝအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သို့ ကွဲထွက်သွားကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။

 

PPC

5.PHB

Polyhydroxybutyrate (PHB) သည် polyhydroxyalkanoates (PHAs) ၏ မိသားစုမှ ပါ၀င်သော ဇီဝရုပ်ကြွင်းနှင့် ဇီဝအခြေခံ polyester ဖြစ်သည်။ PHB ကို စွမ်းအင်သိုလှောင်ပစ္စည်းအဖြစ် သေးငယ်သောဇီဝရုပ်မျိုးစုံဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဇီဝပျက်စီးနိုင်စွမ်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် သာမိုပလတ်စတစ်သဘောသဘာဝအတွက် မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရိုးရာပလတ်စတစ်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အစားထိုးရွေးချယ်မှုများအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတွင် အလားအလာရှိသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာစေသည်။ PHB သည် မူလရင်းမြစ်အရ ဇီဝရုပ်ကြွင်းများကို ချေဖျက်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးရှိ အဏုဇီဝပိုးမွှားများက ဖြိုခွဲနိုင်ပြီး ဇီဝမပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေသည်။

PHB

6.Starch

ထုပ်ပိုးမှုနယ်ပယ်တွင်၊ ကစီဓာတ်သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဇီဝရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နိုင်သောပစ္စည်းအဖြစ် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပြီး သမားရိုးကျပလတ်စတစ်များကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော အခြားရွေးချယ်စရာများကို ပေးဆောင်ပေးပါသည်။ အပင်ရင်းမြစ်များမှ ဆင်းသက်လာသော ကစီဓာတ်အခြေခံထုပ်ပိုးမှုသည် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

ဓာတ်

7.PBAT

PBAT သည် aliphatic-aromatic copolyesters မိသားစုမှ ပိုင်ဆိုင်သော ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော ဆွေးမြေ့နိုင်သော ပိုလီမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစွယ်စုံသုံးပစ္စည်းသည် ရိုးရာပလတ်စတစ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော အခြားရွေးချယ်စရာကို ပေးဆောင်သည်။ PBAT သည် အပင်အခြေခံ အစားအစာများ ကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အရင်းအမြစ်များမှ ဆင်းသက်လာနိုင်သည်။ ဤပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်သော ရင်းမြစ်သည် အကန့်အသတ်ရှိသော ရုပ်ကြွင်းအရင်းအမြစ်များအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချရန် ရည်မှန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ၎င်းကို သီးခြားပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် ဇီဝရုပ်ကြွင်းဖြစ်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အဏုဇီဝပိုးများသည် ပိုလီမာကို သဘာဝဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ် ဖြိုခွဲကာ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချရန် အထောက်အကူ ပြုသည်။

PBAT

ဇီဝဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သောပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ခြင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော အလေ့အကျင့်များဆီသို့ သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အရင်းအမြစ်များမှ ဆင်းသက်လာသော ဤပစ္စည်းများသည် သဘာဝအတိုင်း ပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထင်ရှားသောဥပမာများတွင် Polyhydroxyalkanoates (PHA)၊ Polylactic Acid (PLA) နှင့် Polypropylene Carbonate (PPC) တို့ပါဝင်သည်၊ တစ်ခုစီသည် ဇီဝပျက်စီးနိုင်စွမ်း၊ ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုကဲ့သို့သော ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဇီဝဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သောပစ္စည်းများကို ဆုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ရိုးရာပလတ်စတစ်အတွက် ဂေဟစနစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တွန်းအားပေးမှုနှင့်အတူ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီး ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အရင်းအမြစ်များ လျော့နည်းသွားခြင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် ထုပ်ပိုးမှု၊ အထည်အလိပ်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်များသည် ၎င်းတို့၏ဘဝအဆုံးသတ်ရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုသည့် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုသည်။ ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုနှင့် အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများကြားမှ ဆက်လက်၍ သုတေသနနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများသည် ဇီဝပျက်စီးနိုင်သောပစ္စည်းများ၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သတိရှိသော အနာဂတ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- ဒီဇင်ဘာ- ၀၇-၂၀၂၃