PEF 식물 설탕과 같은 재생 가능한 바이오 매스로부터 유래 된 화합물 인 2,5-furandicarboxyl acid (FDCA)로부터 생산 된 바이오 폴리머이다. 석유 화학 공급 원료로 만든 전통적인 플라스틱과 달리 PEF는 재생 불가능한 화석 연료에 대한 의존성을 줄이는 재생 가능한 대안을 제공합니다. PEF의 바이오 기반 특성은 자연적으로 보충 자원에 의존하기 때문에 생산이 더 지속 가능하도록 보장하며, 이는 플라스틱 생산을위한 석유를 추출하고 정제함으로써 발생하는 환경 긴장을 줄입니다. PEF의 이러한 특성은 자원 부족 문제를 해결할뿐만 아니라 플라스틱 생산과 관련된 환경 발자국을 줄이는 데 도움이됩니다.
PEF는 폴리에틸렌 테레 프탈레이트 (PET)와 같은 전통적인 플라스틱에 비해 더 쉽게 재활용 할 수있는 최적화 된 화학 구조로 설계되었습니다. 기존 플라스틱 재활용 인프라와 PEF의 호환성을 통해 기존의 재활용 스트림에서 처리 할 수 있습니다. PEF의 우수한 재활용 성은 소비자 폐기물을보다 효율적으로 수집, 처리 및 재사용 할 수 있음을 의미합니다. 이 재활용 과정은 매립지에서 끝나는 플라스틱 폐기물의 양을 줄이고 순환 경제를 장려하는 데 도움이됩니다. PEF를 재활용함으로써 새로운 원료에 대한 수요가 최소화되어 자원을 절약하고 플라스틱 폐기물 생성을 줄입니다.
모든 조건에서 완전히 생분해되지는 않지만 PEF는 기존의 플라스틱, 특히 해양 및 지상 환경에서 더 높은 수준의 생분해 성을 나타냅니다. 토양이나 물에서의 미생물 활동과 같은 올바른 환경 조건에 노출되면 PEF는 전통적인 플라스틱보다 더 빠르게 저하되어 환경의 지속성을 줄입니다. 이 특성은 해양에서 플라스틱 오염을 완화하는 데 특히 중요하며, 기존의 플라스틱은 분해하는 데 수백 년이 걸릴 수 있습니다. 생분해 속도는 환경 적 요인에 따라 달라질 수 있지만 PEF는 전혀 분해되지 않는 플라스틱에 비해 덜 문제가있는 대안을 제공하여 장기 환경 플라스틱 축적의 감소에 기여합니다.
PEF의 생산은 기존의 플라스틱에 비해 탄소 배출량이 상당히 낮아집니다. 화석 연료가 아닌 식물성 설탕과 같은 재생 가능한 공급 원료를 사용하면 제조 공정에서 온실 가스 배출이 줄어 듭니다. 또한 PEF 생산에서 원료의 효율적인 사용은 폐기물 및 에너지 소비를 최소화합니다. 석유 화학 유래 플라스틱을 PEF로 대체함으로써 산업은 플라스틱 제조의 전반적인 탄소 발자국을 낮추어 기후 변화를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 환경 영향 감소는 글로벌 지속 가능성 목표와 일치하여 산업이보다 환경 친화적 인 대안으로 전환하도록 장려합니다.
전통적인 플라스틱과의 중요한 환경 문제 중 하나는 프탈레이트, 비스페놀 A (BPA) 및 기타 유해한 화학 물질과 같은 독성 첨가제의 존재입니다. 이 물질은 플라스틱 수명주기 동안 환경에 침출하여 생태계의 오염과 인간 건강에 위험을 초래할 수 있습니다. 반면에 PEF는 이러한 독성 화학 물질을 포함하지 않으므로 더 안전한 대안이됩니다. 전통적인 플라스틱에서 일반적으로 발견되는 유해 물질을 제거함으로써 PEF는 환경 독성을 줄이고 플라스틱 오염으로 인한 잠재적 피해에 기여합니다. 이 특성은 PEF가 환경과 인간 소비자, 특히 음식 및 음료 포장과 관련된 응용 분야에서 더 안전한 재료로 만듭니다.
PEF의 고유 한 강도와 내구성은 다른 플라스틱 대안에 비해 적은 재료를 사용하면서 성능을 유지할 수 있습니다. 강력한 특성을 통해 기능이나 보호를 손상시키지 않는 더 얇고 가벼운 포장 솔루션이 가능합니다. PEF는 포장에 필요한 재료의 양을 줄임으로써 사용 된 플라스틱의 전체 부피를 최소화하여 플라스틱 폐기물 생성의 감소에 직접 기여합니다. PEF의 경량 특성은 더 가벼운 제품을 배송하는 데 에너지가 적기 때문에 운송 관련 탄소 배출량을 줄입니다. 이것은 폐기물을 줄일뿐만 아니라 물류 및 유통 시스템의 환경 효율성을 향상시켜 환경 발자국을 더욱 줄입니다 .