플라스틱은 현대 사회에서 필수 소재이며 다양한 산업에서 널리 사용됩니다. 그러나 플라스틱의 손실은 환경 오염 및 자원 폐기물과 직접 관련되어 있기 때문에 우려의 문제입니다. 플라스틱의 손실은 주로 다음 측면을 포함하여 다양한 요인으로 변할 것입니다.
1. 환경 적 요인
자외선
플라스틱이 길수록 햇빛에 노출되어 UV 방사선이 많을수록 노화와 손실을 가속화합니다. UV 광선은 플라스틱에서 중합체 사슬을 파괴하여 부서지기 쉬워지고 페이드하며 강도를 잃을 수 있습니다. 이것은 플라스틱 파이프, 가방 및 야외 가구와 같은 야외에서 사용되는 플라스틱 제품에서 특히 분명합니다.
온도 변화
온도는 플라스틱 손실에 영향을 미치는 또 다른 핵심 요소입니다. 고온은 플라스틱의 열 산화 분해를 가속화하여 물리적 및 화학적 특성이 감소합니다. 그리고 저온에서 특정 플라스틱 재료는 취성 해지고 쉽게 파손될 수 있습니다. 계절 온도 변동은 또한 플라스틱 재료의 열 팽창과 수축을 유발하여 노화를 가속화 할 수 있습니다.
습기
플라스틱에 대한 습도의 영향은 주로 가수 분해 반응에 반영됩니다. 폴리 에스테르와 같은 특정 플라스틱은 높은 습도 환경에서 가수 분해에 취약하여 재료 특성이 감소합니다. 또한 습도는 플라스틱과 다른 재료 사이의 계면 결합에 영향을 미쳐 서비스 수명에 영향을 줄 수 있습니다.
2. 화학적 요인
화학적 부식
화학 물질에 의한 플라스틱의 부식은 손실의 주요 원인 중 하나입니다. 산, 알칼리, 용매 및 기타 화학 물질은 플라스틱과 반응하여 분자 구조 및 물리적 특성을 변화시킬 수 있습니다. 예를 들어, 폴리에틸렌은 강산 및 알칼리 환경에서 분해되어 강도와 인성이 감소합니다.
오염 물질
이산화황 및 질소 산화물과 같은 공기 중 오염 물질은 플라스틱의 표면과 반응하여 산성 물질을 형성하여 플라스틱의 손실을 증가시킬 수 있습니다. 특히 심각한 산업 오염이있는 지역에서는 플라스틱 제품의 노화가 상당히 가속화 될 것입니다.
3. 물리적 요인
기계적 스트레스
파이프, 컨테이너 등과 같은 장기 기계적 스트레스를받는 플라스틱 제품은 피로로 인해 점차 마모됩니다. 반복적 인 응력 작용은 플라스틱의 내부 구조에서 마이크로 크랙이 증가하고 궁극적으로 재료의 골절과 고장을 유발할 것입니다.
마찰 마모
사용 과정의 플라스틱 제품 및 마찰과 접촉하는 다른 물체는 표면 마모로 이어집니다. 마찰 마모는 플라스틱 제품의 외관에 영향을 줄뿐만 아니라 강도와 내구성을 약화시킵니다. 예를 들어, 플라스틱 기어는 작동 중 마찰로 인해 점차 마모되어 변속기 성능에 영향을 미칩니다.
4. 생물학적 요인
미생물 침식
특정 플라스틱은 특정 환경, 특히 분해성 플라스틱에서 미생물 공격에 취약합니다. 이 미생물은 플라스틱의 중합체 사슬을 분해하여 물질의 분해와 손실을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 토양의 박테리아와 곰팡이는 생분해 성 플라스틱을 분해하여 사용하는 동안 점차 실패 할 수 있습니다.
5. 물질 요인
첨가제의 영향
안정제, 산화 방지제 및 가소제와 같은 첨가제는 종종 특성을 향상시키기 위해 플라스틱에 첨가됩니다. 그러나 이러한 첨가제의 마이그레이션 및 휘발은 플라스틱 손실에도 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 가소제를 이동하면 플라스틱이 단단하고 부서지기 쉬워서 서비스 수명에 영향을 줄 수 있습니다.
재료 자체의 특성
결론
플라스틱 낭비는 요인의 조합에 의해 영향을받는 복잡한 과정입니다. 플라스틱 제품의 서비스 수명을 연장하고 환경 오염을 줄이기 위해서는 재료 선택, 환경 제어 및 화학 관리의 포괄적 인 조치가 필요합니다. 예를 들어, UV 저항성, 고온 저항성 및 화학 저항성 인 플라스틱 재료를 선택하여 합리적으로 사용 환경을 설계하여 가혹한 조건에 장기간 노출 될뿐만 아니라 플라스틱 제품의 정기적 인 유지 및 정밀 검사.
결론적으로, 플라스틱 손실의 요인을 이해하고 통제하는 것은 플라스틱의 지속 가능한 사용을 실현하고 환경 오염을 줄이는 데 큰 의미가 있습니다.
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