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Conocimiento

Análisis de la Aplicación de la Tecnología de Vacío en el Campo de los Plásticos Degradables

El 2 de abril, se levantó y completó el primer reactor del proyecto de demostración de ácido poliglicólico (PGA) de 50 000 toneladas anuales de National Energy Group Yulin Chemical Co., Ltd., lo que sentó las bases para la finalización y operación de la unidad de prepolimerización.

El proyecto de demostración de PGA de 50 000 toneladas/año está ubicado en el Parque Industrial Qingshui, ciudad de Dabaodang, ciudad de Shenmu, ciudad de Yulin, provincia de Shaanxi, con una superficie de 9,8 hectáreas, y es la primera planta de ácido poliglicólico del mundo con una inversión total de alrededor de mil millones yuan. Una vez que el proyecto se ponga en funcionamiento, logrará un avance cero en el campo de los plásticos degradables (PGA) en China.

zero breakthrough in the field of degradable plastics (PGA) in China.

Comprender el ácido poliglicólico (PGA)

El ácido poliglicólico (PGA), también conocido como ácido polihidroxiacético, es un polímero de poliéster alifático con el número de unidades de carbono más bajo, una estructura de éster completamente descomponible y la tasa de degradación más rápida. El PGA también es un poliéster alifático termoplástico con una temperatura de transición vítrea de 40 °C y una temperatura de fusión de aproximadamente 225°C.

Understanding Polyglycolic Acid (PGA)

Características y aplicaciones de PGA

1. Degradabilidad total y buena biocompatibilidad.

PGA es un material totalmente biodegradable, sus condiciones de degradación son suaves, bajo la acción del agua y los microorganismos, puede lograr una rápida degradación en el entorno natural, y los productos finales de degradación son dióxido de carbono y agua. Además, el PGA también se puede degradar en el agua de mar y sus productos de degradación son inofensivos para el cuerpo humano y el medio ambiente.

Debido a que PGA tiene una buena biocompatibilidad, puede degradarse a agua y dióxido de carbono en el cuerpo humano, por lo que se usa ampliamente en suturas quirúrgicas médicas, fijación interna de fracturas, materiales de reparación de ingeniería de tejidos y sistema de liberación de control de drogas, etc. Es una rama importante de los polímeros biomédicos actuales.

PGA surgical suture

sutura quirúrgica PGA

2. Alta resistencia mecánica

PGA tiene una alta resistencia mecánica, sus propiedades mecánicas son mejores que las de los plásticos comunes de uso general y otros plásticos degradables, y comparables con los plásticos de ingeniería. plásticos, mejor que algunos otros plásticos degradables. Puede usarse para extrusión y moldeo por inyección con una variedad de otros materiales poliméricos, y puede mezclarse con otras resinas para preparar materiales de aleación polimérica, y sus excelentes propiedades mecánicas pueden ayudar a reducir el peso.

High mechanical strength

3.Propiedad de alta barrera

El material PGA tiene un rendimiento de barrera de vapor/oxígeno muy bueno y es uno de los mejores materiales de barrera completos. Su rendimiento de barrera al vapor de agua es 100 veces superior al del PLA, que es similar al material PE. En vista de su excelente rendimiento de barrera, el PGA se puede utilizar ampliamente en envases frescos, materiales para botellas y otros campos.

Proceso de producción de PGA y vacío.

El proceso tradicional de producción de ácido etanoico es principalmente a través de la condensación de ácido etanoico, éster de ácido etanoico, éster de etilo cruzado y otras materias primas bajo la acción del catalizador, la tecnología de proceso se dirige al método de polimerización de apertura de anillo de éster cruzado de etilo, pero este método es tóxico , alto costo, no propicio para la producción a gran escala.

PGA production process and vacuum

Con el desarrollo de la industria del carbón para el etilenglicol, la producción a gran escala de PGA a partir de oxalato de dimetilo (DMO) se ha convertido en una ruta de proceso factible. Hay dos rutas de proceso principales para la hidrogenación de oxalato de dimetilo (DMO) a glicolato de metilo (MG) y luego la producción de ácido poliglicólico (PGA) a partir de glicolato de metilo (MG).

  1. El glicolato de metilo (MG) se sintetiza por condensación directa de PGA mediante calentamiento y desalcoholización bajo la acción de un catalizador.
  2. Hidrólisis de glicolato de metilo (MG) a ácido etanoico, ácido etanoico al producto intermedio éster cruzado de etilo, polimerización de apertura de anillo de éster cruzado de etilo a PGA.

Vale la pena señalar que ambos procesos de DMO a PGA deben llevarse a cabo al vacío cuando se produce la reacción de polimerización; de lo contrario, no se producirán el polímero de PGA de alto peso molecular ni el éster cruzado de etilo. El reactor de vacío y el equipo de adquisición de vacío son indispensables. (El reactor de vacío es un equipo de reacción importante para la unidad de prepolimerización del proyecto

The second vacuum reactor weighing 46 tons is being lifted

Se levanta el segundo reactor de vacío de 46 toneladas

El equipo de vacío de este proyecto está diseñado y fabricado por Vacculex Vacuum Equipment (Zhejiang) Co.Ltd. La empresa proporcionó un total de 14 conjuntos de equipos de vacío para el proyecto. Entre ellos, 4 juegos de unidades de vacío de tornillo en seco de la serie VSP y 2 juegos de unidades de vacío de compuesto de tornillo Roots de la serie MBVSP se usan para la torre de producto, 2 juegos de unidades de vacío de compuesto de tornillo Roots de la serie MBVSP se usan para la torre de espesamiento y 6 juegos Las unidades de vacío de compuesto de anillo líquido Roots de la serie MBVLRC se utilizan para el dispositivo de desvolatilización. La solución de vacío, con ventajas de gran velocidad de bombeo, gran relación de compresión y bajo nivel de ruido, brinda un sólido soporte técnico para la producción eficiente del proyecto.

Vacculex vacuum system in a 50,000 ton PGA project
Vacculex vacuum system in a 50,000 ton PGA project2
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