Шестой класс

Шестой классПластик и волокно


Биоразлагаемые и небиоразлагаемые материалы


Понимание разницы между биоразлагаемыми и небиоразлагаемыми материалами важно для осознания того, как различные вещества воздействуют на нашу среду. Эта тема очень важна, так как она связывает науку химии с практическими аспектами экологической науки, показывая, как различные материалы ведут себя в природе и человеческом обществе.

Введение в пластики и волокна

Пластики и волокна повсюду в нашей повседневной жизни. Они используются в бесчисленных продуктах, от бутылок для воды и упаковочных материалов до одежды и мебели. Но не все пластики и волокна одинаковы. Некоторые из них могут естественным образом разлагаться в окружающей среде, в то время как другие могут сохраняться на протяжении сотен лет. Чтобы понять, почему некоторые материалы разлагаются, а другие нет, нам нужно выяснить, что эти термины действительно означают.

Биоразлагаемые материалы

Биоразлагаемые вещества — это вещества, которые могут быть разложены естественными организмами, такими как бактерии, грибы и другие микроорганизмы. Эти вещества разлагаются на природные вещества, такие как вода, углекислый газ и биомасса (органическое вещество).

Как работает биодеградация

При воздействии на биоразлагаемые вещества в подходящих условиях микроорганизмы, такие как бактерии и грибы, начинают их переваривать. Этот процесс называется биодеградацией.

Микроорганизмы (например, бактерии)
          
Биоразлагаемые вещества → Простые вещества (вода, CO₂, биомасса)
    

Представьте, как бактерии (представлены маленькими кругами) работают над разложением биоразлагаемого материала, например, банановой кожуры.

Примеры биоразлагаемых пластмасс и волокон

  • Полимолочная кислота (PLA): Используется для производства композиционных пластиковых пакетов или упаковочных материалов.
  • Полигидроксиалканоаты (PHA): Используются в пластиковых контейнерах или оболочках, которые могут разлагаться в условиях компостирования.
Представьте себе компостируемый мешок из PLA. После использования его можно поместить в компостную корзину, где почвенные бактерии и влага медленно разложат его.

Небиoразлагаемые материалы

С другой стороны, небиоразлагаемые вещества не могут быть разложены естественными организмами. Они остаются в окружающей среде длительное время, иногда приводя к загрязнению и загрязнению почвы.

Почему некоторые материалы небиоразлагаемы?

Материалы, такие как некоторые пластики и синтетические волокна, не разлагаются легко, потому что они состоят из длинных, стабильных химических цепей. Эти структуры не предоставляют легких целей для атаки микроорганизмов.

Полиэтилен (PE) → сложные, стабильные цепи → устойчивы к разрушению
    

Думайте о небиоразлагаемом пластике как о прочной, закрытой коробке. Его невозможно легко открыть или сломать.

Примеры небиоразлагаемых пластмасс и волокон

  • Полиэтилен (PE): Самый распространенный пластик, используемый в бутылках, пакетах и пленках. Очень устойчив к разрушению в окружающей среде.
  • Полиэстер: Распространенное синтетическое волокно, используемое в одежде и текстиле. Не разлагается естественным путем.
Подумайте о пластиковой бутылке из полиэтилена. Если она не будет переработана, она окажется на свалке, где может разлагаться сотни лет.

Воздействие на окружающую среду

Скопление небиоразлагаемых материалов в окружающей среде может вызвать длительное загрязнение. Поэтому важно поощрять переработку и использование биоразлагаемых материалов, когда это возможно.

Последствия небиоразлагаемых отходов

  • Загрязнение: Небиoразлагаемые пластики могут способствовать загрязнению почвы и воды, причинять вред дикой природе и нарушать экосистемы.
  • Переполнение свалок: По мере накопления отходов на свалках становится меньше места, что усложняет управление отходами.

Преимущества биоразлагаемых материалов

  • Снижение отходов: Биоразлагаемые материалы помогают снизить количество отходов, так как они могут разлагаться естественным путем.
  • Экологическая безопасность: Они разлагаются на нетоксичные вещества, которые не вредят окружающей среде.

Переработка как решение

Переработка может помочь управлять количеством небиоразлагаемых отходов. Путем превращения использованных пластиков и волокон в новые продукты мы можем сократить потребление сырья и накопление отходов.

Этапы процесса переработки

  1. Сбор и сортировка материалов.
  2. Очистка и обработка их в хлопья или таблетки.
  3. Плавление и формование их в новые продукты.
1. Сбор 2. Очистка 3. Повторное использование

Переработка включает в себя циклический процесс: сбор, очистку и переработку в новые продукты.

Заключение

Хотя и биоразлагаемые, и небиоразлагаемые материалы имеют свои собственные применения, важно понимать их влияние на окружающую среду. Выбирая биоразлагаемые варианты, где это возможно, и поддерживая усилия по переработке, мы можем помочь сократить загрязнение и сохранить наши природные ресурсы.


Шестой класс → 13.5


U
username
0%
завершено в Шестой класс


Комментарии