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塑料是指以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂,如增塑剂、稳定剂、抗氧化剂、阻燃剂、润滑剂、着色剂等,经加工成型的塑性(柔韧性)材料,或固化交联形成的刚性材料[1][2]。
塑膠最早來自於1850年代的英國。自從塑膠被開發以來,各方面的用途日益廣泛。
塑料分類的方式有許多種。常用聚合物中骨架及側鏈的化學結構(英语:Chemical structure)來分類。其中重要的有丙烯醯基塑料、聚酯塑料、矽氧樹脂、聚氨酯及含鹵素的塑料[4]。塑料也可以依合成時的反應來分類,例如縮合反應、聚合加成及交聯反應[5]。
塑料可以依加熱後是否軟化分為兩種,分別是熱塑性塑料及热固性塑料。
熱塑性塑料在加熱後其成份不會有化學變化,因此可以反覆的模塑[6]。這類的塑料包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和聚氯乙烯[7]。常見的熱塑性塑料分子量約在20,000到500,000 amu之間。
热固性塑料只能熔化成型一次,當受热固化定型之後,就無法再重新加熱成型[6]。在热固程序中發生了不可逆的化學反應。像橡膠的硫化就是一種热固程序。在硫化加熱前,橡膠是有粘性、略有流動性的物質,但在硫化後聚異戊二烯變成沒有粘性的固體。像酚醛塑料、脲醛塑料也都是热固性塑料。热固性塑料的分子量一般假設是無限大。
其他分類會依在製造或是產品設計有關的特性來分類,例如產量大的通用塑料、彈性體、結構應用(工程塑料,像聚碳酸酯、聚砜、聚苯醚、聚酰胺、聚甲醛等)、生物可分解性或是其導電性
生物降解的塑膠在暴露在特定自然界的環境條件或生物條件下,會自然降解。特定的條件可能包括暴露在太陽下、遇水或濕氣、細菌、酶、風的磨耗等環境條件(環境降解),也可能是在有囓齒動物,害蟲或昆蟲攻擊等生物條件下。有些型式的塑膠降解需要讓塑膠暴露在陽光下,有些則是要在在垃圾填埋場或堆肥中才會降解。澱粉顆粒曾加在塑料中以加快其降解,但仍然無法使塑膠完全分解。有些研究者利用基因工程已改良一種細菌,可以合成完全可以生物降解的塑膠,但這種材料(聚羟基丁酸酯)到2013年為止仍非常昂貴[8]。也有公司開發了生物可分解添加物以加速塑膠的降解。
天然塑料包括了天然橡膠、乳胶(可用於製作口香糖)、蟲膠(英语:Shellac)、硝化纤维等,但現今大部份塑料都是石化工業的產物。
由於石油的有限存量以及全球暖化的問題,促使了生物塑料之研發,是来自于可再生的生物质来源的塑料,如来自于植物油,玉米淀粉,豌豆淀粉[9]等。
估計世界上軟包裝材的年消耗量是1230萬噸,其中利用生物相關材料有32.7萬噸[10][11]。
有些塑膠其分子結構為半结晶聚合物[12],其化學結構一半是晶質,另一半是无定型,因此同時有熔點(克服分子間作用力的溫度)及一個或多個玻璃转化温度(局部的分子彈性显著增加的溫度)。這類的半结晶塑膠包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酰胺、聚酯和某些聚氨酯。
許多塑膠是完全的无定形体[12],包括聚苯乙烯及其共聚物、聚甲基丙烯酸甲酯及所有熱固性塑膠。也有一些塑膠屬於液晶聚合物(英语:Liquid crystal polymer)[12]。
主要包括有機聚合物塑料,絕大多數的這些聚合物的基礎上單獨或與氧,硫,氮以及碳原子鏈。骨幹是鏈上的主要“路徑”,一起把大量的重複單位的一部分。定制塑料,不同的分子團骨幹的“掛起”(通常他們是“掛”作為單體的一部分之前,單體連接在一起,形成高分子鏈)的屬性。這些“側鏈”的結構,影響聚合物的性能。這種重複單元的分子結構的聚合物性能的微調,使塑料成為二十一世紀的世界中不可或缺的一部分。
大多數塑料含有其他有機或無機化合物,混合添加劑的範圍從零百分比(為用於包裝食品),某些電子應用超過50%的聚合物量。添加劑的平均含量是聚合物重量的20%。填料改善性能和/或降低生產成本。穩定的添加劑包括阻燃劑,降低材料的可燃性。許多塑料中含有填料,相對惰性的,廉價的材料,使產品变得便宜。通常情況下,填料是在原產地的礦產,如粉筆。一些填充物有化學活性,被稱為增強劑。由於許多塑膠經過聚合後硬度極大,難以加工或作為一般材料使用,因此增加增塑劑(或名可塑劑),用來增加柔軟性及彈性。增塑劑是一種常使用的添加劑,但大部分的增塑劑對人體有生殖毒性,至目前為止仍對於增塑劑種類及使用與否有極大的爭議。
塑膠的原始目標是用為電絕緣物,自從發現電木以來,屢經改良,塑膠大有助於超高壓的發展和薄膜電子零件的進步。
自面世以來,塑料得到廣泛應用,但同時亦產生嚴重的環境問題。塑膠垃圾難以自然分解,導致固體廢物的增加;若流入海洋中,亦會導致海洋生物誤食、窒息、中毒等,影響海洋生態;焚化塑膠垃圾亦會造成空氣污染,部份塑膠,如聚氯乙烯(PVC)和聚碳酸酯(Polycarbonates)在某些條件下或會釋出有害物質或內分泌干擾素,危害生物的生育機能。因此,減少使用塑膠成為環境保護中一項重要的工作。
為方便塑膠的回收,美國塑膠工業協會(The Society of the Plastics Industry, Inc., USA)提出利用塑料類型來分類的標籤系統:「合成树脂識認碼」(Resin Identification Code,常譯為「塑膠材料編碼」或「塑料編碼」)。可回收的塑膠容器均會附有一個以三個箭號圍繞而成的三角形標籤,標籤上會表示塑料的類型。
中国国家标准(GB18455-2001)规定,体积/容积超过100毫升的塑料包装制品或塑料容器必须直观标注塑料回收标示。
但很可惜,塑料的回收並不容易,推行成效亦不理想。與金屬回收比較,塑料回收最大問題是難以用機器進行自動分類,工序牽涉大量人力。除了容器通常以單一塑料造成以外,不少塑膠製品皆以多種不同材料裝配而成,將其解體的成本可能比回收得來的塑料價錢高。而且,部分種類的塑料回收沒有經濟價值,例如發泡膠。這類塑膠垃圾通常會被掩埋或焚化。
其它,如美國回收塑料佔的比重很低,只有5%,但是,德國、北歐等部分國家或地區,則有較高資源回收比重。
可分解塑膠能於陽光下分解。亦有於塑料中加入澱粉使其更易於生物分解,但分解仍不完全。亦有人利用基因改造細菌產生完全可生物分解的塑料,但成本仍高昂。德國巴斯夫公司(BASF)研究出一種稱為Ecoflex的可生物分解塑料,用於食品包裝。以上的可分解塑料由於成本問題,因此鮮有使用。而這種塑料必需曝露於空氣的情況下才能分解,因此若被掩埋,仍然會導致固體廢物的問題。
一般來說,塑膠製品的表面比較難有變化,因此需要採用噴塗、電鍍等二次加工技術來裝式表面,增加產品的價值感。不過噴塗、電鍍技術對環境會造成汙染。近幾年出現的IMD技術,因為較傳統二次加工技術更環保,並且可以在塑料射出成型的同時就完成圖案印刷,較省人力與時間成本。IMD技術一搬包括三種:IMR(In-Mold Decoration by Roller;模內轉印)、IML(In-Mold Labling;模內標籤)、IMF(薄膜成型)。IMR目前已廣為筆記型電腦與智慧型手機所採用。
塑料生產商常在包裝上含糊地稱產品為樹脂,即使明明是人造樹脂/合成樹脂。一般人很易受誤導以為是天然樹脂而放心購買和使用。許多生產商也未有清楚列出製造產品時加入的各式有害化學品。
由於塑料大量生產,價錢便宜,顏色選擇多,所有人們也大量使用塑料用品,以致常在未了解某些塑料的實際特性的情況下不當地使用塑料。例如,有些塑料不宜加熱或用來存放酸性飲品食品,有些塑料不宜受陽光照射等,否則成份會不穩定而釋出。由於無即時危險,以致塑料產品中各種有害物質已從不同途徑,尤其是飲食,進入和污染人體。[13]
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