플라스틱 폐기물과 재생 가능한 폐기물을 유용한 물질로 바꿀 수 있는 물질 생태계에서 바이오 폐기물의 중요성에 대해 자세히 알아보십시오.
Dow는 재활용 폐기물과 생물 기반 물질에서 유래한 지속 가능한 공급 원료에 투자함으로써 플라스틱 제조 방식을 변화시키고 있습니다. 이러한 대체 입력은 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 탄소 발자국을 크게 줄이는 데 도움이 됩니다. 당사는 농업, 식물 및 진균원에서 가져온 비식용 재생 가능한 유기 자원에 중점을 두어 책임감 있는 물질 사용을 보장합니다. 바이오 기반 기술의 혁신이 가속화됨에 따라, 이는 플라스틱 가치 사슬 전반에 걸쳐 지속 가능한 공급 원료 채택을 확대하는 방법을 제시합니다.
최근, Dow와 New Energy Blue는 북미 지역에서의 장기 공급 계약을 발표했으며, 이 협약에서 New Energy Blue는 플라스틱 생산을 위해 농업 잔여물로부터 바이오 기반 에틸렌을 생산할 것입니다. 바이오 컨버전 벤처에 대한 풍부한 경험을 가진 전문가들로 구성된 Dow의 New Energy Blue와의 계약은 옥수수 대(스토크 및 잎)로부터 플라스틱 원료를 생산하는 북미 최초의 계약입니다. 이는 또한 Dow가 북미에서 플라스틱 생산에 농업 잔류물을 활용하는 최초의 합의입니다. 이 합의는 폐기물을 순환 제품으로 가치 있게 여기고, 공급하며, 변환하는 자재 생태계를 구축하는 Dow의 접근법에 중추적인 역할을 할 것입니다.
Dow의 SURLYN™ REN 및 SURLYN™ CIR은 재생 가능한 원재료의 사용을 개척하는 두 가지 지속 가능한 이오노머 등급을 제공합니다. SURLYN™ 아이오노머는 미용 브랜드 및 제조업체가 진열대에서 돋보이는 고품질 화장품 포장을 제작할 수 있도록 하여 지속 가능성을 강화합니다.
SURLYN™ CIR은 혼합 플라스틱 폐기물로부터 생산된 이오노머이며, SURLYN™ REN은 사용된 쿠킹 오일(UCO)과 같은 바이오 폐기물로부터 생산된 이오노머입니다. 이러한 대체 공급 원료를 사용하여 만든 두 등급 모두 SURLYN™ 소재가 잘 알려진 독특한 외관, 느낌 및 성능을 제공하는 특성을 계속 제공합니다.
LVMH 뷰티는 세계적인 럭셔리 기업 LVMH의 한 부문으로, 75개의 상징적인 브랜드를 보유한 글로벌 럭셔리 리더입니다. 이 브랜드는 2023년 Dow와의 협업 발표 이후, 해당 등급의 소재를 최초로 사용하는 기업이 될 예정입니다.
Dow와 Thong Guan은 세계 최고의 플라스틱 스트레치 클링 필름 생산업체 중 하나로, 아시아 태평양 지역에서 다양한 바이오 기반 폴리에틸렌(bio-PE)을 선보였습니다. 이는 재생 가능한 공급 원료로 만든 플라스틱 제품의 상용화에 있어서 이 지역의 이정표를 세웠으며, 이를 통해 산업 공급업체는 탄소 발자국을 줄이면서 고성능 플라스틱을 생산할 수 있게 되었습니다.
Dow와 스트레치 필름 제조업체인 Doxa Plast는 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 되는 재생 가능한 대체 공급 원료를 사용하는 보다 지속 가능한 솔루션에 대한 증가하는 요구를 해결하기 위해 바이오 기반 고성능 스트레치 필름 제품군을 함께 개발했습니다. 바이오 기반 스트레치 필름 계열은 기능성을 손상시키지 않고 다운게이지에 최적화되어 있습니다. 특허 기술을 사용하는 Doxa Plast는 4미크론 두께까지 얇은 스트레치 필름을 제공하는 동시에 높은 수준의 성능을 유지하여 적재 팔레트 안정성을 개선하고 전반적인 포장재를 줄입니다.
Dow Packaging 및 Specialty Plastics는 종이 분쇄 산업에 의해 생성되고 궁극적으로 지속 가능하게 관리되는 숲에서 조달되는 부산물인 키 큰 오일과 같은 바이오 기반 공급 원료를 사용하여 제조된 바이오 기반 AFFINITY™ RE의 출시로 고성능 AFFINITY™ GA 폴리올레핀 탄성중합체(POE)를 확장했습니다. 이 솔루션을 통해 Dow 고객의 Henkel의 Technomelt SUPRA ECO 라인은 두 회사의 지속 가능성 목표에서 또 다른 이정표를 달성할 수 있었습니다.
바이오 폐기물 공급원료는 식물 및 농업 부산물과 같은 재생 가능한 비식용 유기 물질로부터 유래된다.
이러한 생물 기반 및 재활용 물질은 배출이 낮은 플라스틱 제품으로 전환됩니다.
바이오 기반 기술의 발전은 대체 공급 원료의 광범위한 채택을 촉진하고, 플라스틱의 저탄소 순환 경제로의 전환을 지원합니다.
생물계 플라스틱은 화석계 공급 원료 대신, 전적으로 또는 부분적으로 사탕수수, 옥수수 전분, 셀룰로오스 또는 심지어 조류와 같은 재생 가능한 생물학적 자원으로부터 제조된 중합체이다.
이러한 플라스틱은 바이오매스에서 설탕이나 전분을 추출하여 생성되며, 그 후 발효되거나 화학적으로 바이오 에틸렌 또는 폴리락트산(PLA)과 같은 빌딩 블록으로 변환됩니다. 이러한 모노머는 중합되어 기존 폴리머와 동일한(또는 유사한) 성능 특성을 가진 플라스틱을 형성합니다.
중요하게, “바이오 기반”은 반드시 물질의 수명 종료 거동이 아니라 탄소의 공급원을 지칭한다. 일부 생물 기반 플라스틱은 재활용이 가능하며, 일부는 생분해가 가능하며, 다른 일부는 화석에서 유래한 플라스틱과 동일하게 작동합니다.
바이오 기반 공급 원료는 화석 자원에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되며 물질의 수명 주기 동안 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있습니다.
주요 환경적 이점:
자연의 혁신과 재료 과학을 결합함으로써, 바이오 플라스틱은 성능을 저하시키지 않고 플라스틱 가치 사슬을 탈탄소화하는 새로운 길을 열어줍니다.
유사한 것으로 들릴 수 있지만, 생물계 및 생분해성 플라스틱은 다양한 개념을 나타냅니다:
플라스틱은 생물 기반이지만 생분해성(예를 들어, 생물-PE), 생분해성이지만 생물 기반(예를 들어, 화석 원료로부터의 PBAT), 또는 생물 기반 및 생분해성 둘 다(예를 들어, PLA)일 수 있다.
탄소 발자국 감소, 재활용성 개선 또는 특정 조건에서의 안전한 수명 종료 분류 보장 등 환경 목표를 충족시키는 자재를 설계하는 데 있어서 차이를 이해하는 것이 중요합니다.
예, 많은 생물 기반 플라스틱은 재활용이 가능하며, 특히 화석 기반 플라스틱과 화학적으로 동일한 경우 재활용이 가능합니다. 예:
생물계 플라스틱의 재활용성은 중합체 유형, 전용 재활용 스트림의 가용성, 명확한 라벨링 및 분류 관행에 따라 달라집니다.
Dow는 재료 설계 및 재활용 시스템을 병행하여 발전시키고 있으며, 바이오 기반 혁신이 순환 경제와 원활하게 통합되도록 하고 있습니다.
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