Biodegradabilní materiály Doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. Universita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav inženýrství ochrany životního prostředí.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii
Advertisements

Ochrana Ovzduší Hustota a vlhkost plynu cvičení 3
Doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT v Praze Seminář BETON UNIVERSITY
Polymerní materiály užívané pro totální náhrady kolenního a kyčelního kloubu Jan Vocílka.
Environmentální značení produktů. ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ PRODUKTŮ Ing. Marie Tichá 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci.
Intenzivní odchov plůdku ryb
Mapa České republiky Univerzita Karlova / Charles University (Praha, Plzeň, Hradec Králové) Jazykové kurzy – 1 rok – placené (po nich vstup.
Podnikatelské prostředí: Makroprostředí
OZP-komplet.pptGEOtest Brno a.s.1 Vlivy na životní prostředí Znečištění ovzduší Znečištění povrchových a podzemních vod Znečištění půdy Vliv nebezpečných.
České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Kontakt: doc.Rudolf Novák.
Humus Odumřelé org.l. v různém stupni rozkladu a resyntézy, jejichž část je vázána na minerální podíl.
Využívání druhotných zdrojů energie
Třídění a způsoby nakládání s komunálním odpadem
O nás –Tradiční a nejstarší ústav Fakulty technologické (1969) –Výzkum, vývoj a inovace v oblasti plastů a kaučuků –Vzdělávání v polymerech na všech úrovních.
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Plazmochemické modifikace celulózy a celulózových derivátů
Biodegradovatelné polymery
1. Minimalizace 2. Třídění a recyklace 3. Odstraňování Vypořádávání se s odpady zpět znovu 2.
Ekodesign. Ekodesign Strategie ekodesignu Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. 9. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování.
K HISTORII TECHNOLOGIE VÝROB KONTAKTNÍCH ČOČEK
NS-LEV 21 PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
MIKROBIOLOGIE PŮDY   Úvod Hlavní skupiny mikroorganismů
Možnosti čištění dřevního plynu
Možnosti podniků v péči o životní prostředí
AEM, Praha Ing. Ladislav Špaček, CSc.1 IPPC Role Ministerstva průmyslu a obchodu. Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.
Aplikační potenciál keratinových vedlejších produktů masného průmyslu
Materiálové využití strusky ze spaloven komunálního odpadu
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,
RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ
Cizorodé látky v potravinách
ZÁKLADY MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE
Čištění OV Způsoby – i v kombinaci –Fyzikální –Chemické –Biologické (biochemické) Typy biochemických procesů –Aerobní –anaerobní.
Vladimír Janeček, SCHP ČR, Ivan Zíka APROCHEM 2006, Milovy – Sněžné n.M. – Hotel 9 skal RESPONSIBLE CARE Chemická legislativa Polymery, příprava.
RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ
Ochrana rostlin - složky
Problematika využití papírových obalů Lukáš Lehovec TTZO 2007/2008.
Recyklace MU PŘF 2 DOPLNĚK RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc
Doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. Ústav experimentální biologie, obor Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno MODERNÍ BIOTECHNOLOGIE.
Sdružení podnikatelů v teplárenství Odpady 2015 a jak dál? Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Gymnázium pro 21. století Autor: Mgr. Radek Malý Název materiálu: Kompostování Označení materiálu:
Environmentální účetnictví jako cesta k předcházení vzniku odpadů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 2. ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ,
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_ F 13 Polymerace TEMA: Chemie -
Použití UVA při výrobě plastů. Obsah Mechanismus rozkladu polymerů Mechanismus UV absorbérů a stabilizátorů Faktory ovlivňující výběr Eversorbů Aplikace.
9. Řízená depolymerace Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza,
HANTÁLY a.s. řeší otázku třídění a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu ( BRKO) již od roku Společně s Dobrovolným svazkem obcí.
VÝROBA CELULÓZY (BUNIČINY) Chemie 9. ročník Ing. Bc. Jitka Moosová ZŠ Benešov, Jiráskova 888.
Nové oděvní materiály Další možnosti vývoje materiálů.
Řešení Vašich problémů s lepením, tmelením a spárováním.
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
Proč třídit bioodpad Prezentace pro Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí
Energetické využívání odpadů Odpady 2013 a jak dál? Štěpán Jakl odbor odpadů.
Kvalitní potraviny - kvalitní život CZ.1.07/1.1.00/
Zahušťování průmyslových odpadních vod s využitím odpadního tepla
Průmyslové kompostování: dostupné technologie a jejich vlastnosti
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné
26 let Inženýrství ochrany životního prostředí
DRUHY PLASTŮ OB21-OP-STROJ-TE-MAR-U DRUHY PLASTŮ OB21-OP-STROJ-TE-MAR-U
Kvalita humusu Rozdělení půdní organické hmoty Humusotvorný materiál
Obhajoba diplomové práce
RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ RECYKLACE PET
Česká republika Životní prostředí ZŠ Hejnice 2010 Mgr. Jan Kašpar.
balíček k oběhovému hospodářství a prevence vzniku odpadu
Aktuální informace z odpadového hospodářství
Čištění OV Způsoby – i v kombinaci Typy biochemických procesů
Chemické látky v ekosystémech
Záměr bioplynové stanice pro Prahu
Biodegradabilní polymerní materiály: vlastnosti, aplikace
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V EVROPSKÉ LEGISLATIVĚ A ČESKÉ PRAXI
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO
Transkript prezentace:

Biodegradabilní materiály Doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. Universita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Biodegradabilita látek a materiálů –Půda, kompostování, voda, sedimenty, anaerobní (skládky) Mikrobiologie biodegradace Změny materiálových vlastností při biodegradaci

Biodegradabilní materiály - rozdělení Syntetické, z petrochemických zdrojů Z obnovitelných zdrojů Monomer z OZ, chemická polymerace Biotechnologická produkce polymeru Prooxidanty pro konvenční polymery Kombinace, směsi, aditiva

Polymléčná-kyselina, (PLA) Nerozpustný ve vodě, nepolární Obvykle nízká krystalinita Křehký (~5 %) Tm, 160 °C Tg, 58 °C Příznivá cena Masová produkce z obnovitelných zdrojů Biodegradace v kompostu

Poly(butylen adipát-co-tereftalát), (PBAT) Nerozpustný ve vodě, nepolární Relativně vysoká krystalinita (~30%) Pružný (>400%) Tm, 120 °C Tg, -30 °C Biodegradace v kompostu x půdě

Další materiály Polybutylensukcinát, (PBS) Poly(butylen sukcinát-co-adipát), (PBSA) Polykaprolakton, (PCL) Polyvinylalkohol, (PVA) Polyhydroxybutyrát(valerát), (PHB) (PHVB)

Dostupná biodegradabilní plniva Škrob –plastifikace Celulóza –Moučka –Celulózová mikro a nanovlákna, nanokrystaly

Nároky na reálný materiál Zpracovatelské vlastnosti –Vyfukování filmů Mechanické vlastnosti Spotřebitelské vlastnosti Biodegradabilita (normy)

Kombinace, směsi, aditiva Matrice –PLA, PBAT, PCL, PHB Složky zlepšující zpracovatelské, mechanické, uživatelské vlastnosti –PBAT, PHB, aditiva, plniva Plnivo - zvýšení % biodegradability, snížení ceny –Škrob, celulóza

Konvenční polymery s prooxidanty Technologicky zvládnuto (LDPE, HDPE?, PP?) Možnost programování degradace Obsah těžkých kovů není problém Nevyřešená otázka biodegradace Současnost = pokles zájmu o technologii

Terminologie Biodegradabilní Kompostovatelné Mineralizace Biopolymer, bioplast, bio-based polymer Environmentálně degradabilní/fragmentující, hydro-(bio)degradabilní, oxo-(bio)degradabilní Normy (ISO, ASTM, …;vs. listí, dřevo)

Aplikace biodegradabilních materiálů Znovupoužití Recyklace –Materiálová –Energetická Biodegradace –Kompatibilita s materiálovými toky odpadů –Design vlastností podle aplikace

Stabilita cca 1-2 měsíce na poli, odolnost vůči vodě, větru, slunci Dobré mechanické vlastnosti Konec životního cyklu adA: Sběr, kompostování, fragmentace (týden), biodegradace (měsíce) adB: Zaorání, fragmentace, biodegradace v půdě (rok) Aplikace I.: Mulčovací fólie

Stabilita alespoň rok při skladování v suchu Dobré mechanické vlastnosti Konec životního cyklu Sběr, kompostování, fragmentace (týden), biodegradace (měsíce) Aplikace II.: Pytle na bioodpad

Závěr - Perspektivy Zlepšení vlastností pomocí -směsí s dalšími polymery -řízenou morfologií -plniva -aditiva Materiály s definovanou dobou života Cena? Obnovitelné zdroje?

Děkuji za pozornost