의 주요 차이점 2,5- 푸란드카 르 복실 산 (FDCA) 전통적인 석유 기반 플라스틱은 재생 가능한 바이오 매스 기반 공급 원료에서 유래 한 것입니다. FDCA는 재생 가능 및 탄소 중립인 포도당 또는 과당과 같은 식물 바이오 매스에서 발견되는 당에서 합성됩니다. 바이오 기반 공급 원료로의 전환은 화석 연료에 대한 의존도를 줄여서 재생 불가능한 천연 자원의 고갈을 줄입니다. 바이오 매스 공급 원료는 또한 서식지 파괴 및 토양 분해와 같은 자원 추출과 관련된 환경 피해의 감소에 기여하기 때문에 지속 가능성 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. FDCA는 석유 대신 식물 기반 재료를 사용함으로써보다 지속 가능하고 원형 경제 모델을 지원하며, 이는 플라스틱 생산에 의해 제기 된 장기 환경 문제를 해결하는 데 필수적입니다.
2,5- 푸란드 리 카르 복실 산 (FDCA)의 가장 중요한 환경 적 이점 중 하나는 플라스틱 생산과 관련된 탄소 배출량을 낮출 수있는 잠재력입니다. 석유 기반 원료에 의존하는 전통적인 플라스틱과는 달리, FDCA 포획으로 만든 바이오 기반 플라스틱은 성장하는 동안 식물에 흡수되는 이산화탄소를 저장합니다. 이 과정은보다 균형 잡힌 탄소 사이클을 만들어이 플라스틱이 생산 될 때 전체 온실 가스 배출량을 줄이는 데 도움이됩니다. FDCA 기반 플라스틱의 탄소 발자국은 일반적으로 PET (폴리에틸렌 테레 프탈레이트)와 같은 석유 대응 물보다 낮습니다. 이들 플라스틱이 분해함에 따라, 탄소는 천연 탄소 사이클의 일부로 남아있어 대기에서 탄소 축적을 감소시키고 기후 변화의 부정적인 영향을 완화시킨다.
화석 연료로 만든 대부분의 플라스틱은 분해하는 데 수백 년이 걸리지 만, 2,5- 푸란드 리 카르 복실 산 (FDCA) 유래 중합체와 같은 바이오 기반 플라스틱은 자연 환경에서 생분해 성이 증가합니다. 폴리에틸렌 푸라 노트 (PEF)와 같은 FDCA 기반 플라스틱은 더 빨리 분해되는 경향이 있으며 특히 해양 생태계에서 환경에서 지속될 가능성이 적습니다. 이것은 전통적인 플라스틱이 바다, 강 및 매립지를 오염시켜 야생 동물과 생태계에 위협을 가하는 성장하는 플라스틱 오염 위기를 해결하는 데 특히 중요합니다. FDCA 기반 폴리머는 모든 환경에서 완전히 생분해 될 수는 없지만 기존의 플라스틱보다 더 빨리 저하하는 능력은 오래 지속되는 환경 손상에 기여할 가능성이 적어 포장 및 기타 단일 사용 응용 분야를위한보다 지속 가능한 대안을 제공한다는 것을 의미합니다.
2,5- 푸란드 인 카르 복실 산 (FDCA)-기반 플라스틱의 능력을보다 효율적으로 재활용하는 능력은 환경 영향을 더욱 감소시킨다. PEF와 같은 FDCA 기반 폴리머는 PET와 유사한 화학 구조를 가지므로 기존 재활용 인프라와 호환됩니다. 이 호환성을 사용하면 이러한 바이오 기반 플라스틱을 확립 된 재활용 시스템에 통합하여 품질의 상당한 손실없이 수집, 처리 및 재사용 할 수 있습니다. FDCA 기반 플라스틱의 재활용 공정은 일반적으로 재활용주기 동안 저하되는 전통적인 플라스틱을 재활용하는 것과 비교하여 자원, 에너지 및 화학 물질이 적습니다. 보다 효율적인 재활용 루프를 지원함으로써 FDCA 기반 플라스틱은 처녀 재료의 필요성을 줄이고, 생산에 에너지 소비를 낮추고, 생성 된 전체 플라스틱 폐기물을 줄입니다.
2,5-furandicarboxyl acid (FDCA) 기반 바이오 폴리머의 가장 즉각적인 환경 적 이점 중 하나는 플라스틱 쓰레기를 줄이는 능력입니다. 더 많은 산업이 포장, 섬유 및 소비재와 같은 응용 분야에서 이러한 바이오 기반 대안을 사용하는 것으로 전환함에 따라 전통적인 플라스틱의 양이 줄어들고, 이는 매립지 또는 환경에서 쓰레기와 축적되기 쉬운 전통적인 플라스틱의 양이 줄어 듭니다. FDCA 기반 플라스틱은 일반적으로 생분해 성 및 재활용 가능이기 때문에 환경에서 지속되는 경향이 감소합니다. 이로 인해 매립지, 해양 및 기타 자연 서식지로 유입되는 플라스틱 폐기물 수준이 낮아 야생 동물 및 생태계에 대한 플라스틱 오염의 유해한 결과를 방지합니다 .