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从纺织“废”料到纺织“肥”料 | CELYS™可生物降解聚酯纤维技术开创可持续新时代

发布时间:06-10 17:25 来源:来源 点击:

在“绿色化”风口下,各大企业、品牌开始争相发力原材料端,抢滩登陆环保市场。

选用天然纤维、再生材料开发纺织品是纺织印染行业向环保看齐的一大趋势,另一方面,针对以聚酯纤维为代表的传统合成纤维难降解、污染大这一难题,企业正不断尝试研发可用于纺织品开发的可生物降解聚酯纤维。

回顾聚酯纤维的发展史,因其性能优越,在纺织品生产加工中得到了广泛应用。但普通聚酯纤维在自然环境中难以降解,日化用品中添加的塑料微珠、废弃塑料老化破裂产生的细小碎片、化纤衣服洗涤脱落的纤维等塑料微粒源源不断地被排放到自然环境中,形成微塑料污染

图片来源:Catherine Sheila

南开大学环境科学与工程学院教授汪磊称,微塑料可能载带有多种化学污染物和生物性污染物,比如具有内分泌干扰作用的化学增塑剂、环境中的持久性有机污染物,以及致病菌和耐药基因。它们可能随同微塑料进入人体,并在人体内释放,对健康构成危害。

2022年,发表在环境科学领域期刊《环境国际》(Environment International)上的一篇来自荷兰阿姆斯特丹自由大学领导的研究团队的论文表示,首次在人类志愿者血液中发现了微塑料。

在现代人均纤维消费量快速增长的大背景下,可生物降解聚酯纤维的研发与推广显得尤为迫切。但纺织印染行业的绿色春天总会到来,在可生物降解聚酯纤维领域的开发与应用上,已有科技探索者迈出关键性一步。

图片来源:CELYS

2021年9月,英特密(INTIMITI)澳大利亚有限公司官宣推出全球第一个获得工业堆肥降解认证的聚酯纤维——CELYS™(赛丽丝®),英特密通过在切片聚合过程中通过添加亲水性的第三单体,改变材料本身的化学结构,以实现CELYS™纤维的生物降解性。

在德国莱茵实验室的检测结果中可以看到,CELYS™纤维在工业堆肥条件下180天的降解率达95.4%,符合欧盟、北美、日本、澳洲、中国等主要市场对工业堆肥降解检测的标准和合格判定要求。

在工业堆肥环境下,CELYS™纤维可被微生物分解为水、二氧化碳和有机肥料,这些肥料在回归土壤时不含重金属或其它有害化学物质,对植物的生长和蚯蚓这类“土著”小动物无任何的毒理影响。目前,CELYS™纤维已达到中国相关的GB检测标准,获得DIN,SEEDLING和BPI欧美市场工业堆肥降解认证证书

相较于普通聚酯纤维,CELYS™纤维性能卓越,棉柔手感、吸湿速干、不易起球,常温常压可染,从纱线到面料,从填充到缝纫线,甚至是拉链码带,它能广泛应用于纺织服装产业,为设计师提供了全新的设计自由和可持续发展材料新选择,为纺织行业的环保事业提供了有效的解决方案。

据悉,国内已有头部纺织企业联手CELYS™纤维,布局纺织品的绿色未来。

2023年2月,安踏在2023年春季系列产品中推出了以CELYS™可生物降解聚酯纤维为环保科技的卫衣产品,完美融合了天然纤维和CELYS™纤维的性能优势。该产品采用棉和CELYS™纤维混纺纱线为主的空气层面料,其手感棉柔、透气干爽、骨感蓬松

在福布斯中国发布的《安踏 | 用一件衣服作答》专题报道中我们了解到,早在CELYS™纤维开发初期,安踏就介入了CELYS™面料的技术创新。“180天不到,CELYS™变成了二氧化碳、水和生物质,‘塑料’变成了‘肥料’。”安踏集团服配采购技术负责人曾国坪说,“从测试到纱线再到面料研发的过程,我们经历了18个月。”

值得关注的是,2022年6月,由安踏提出申请,这款面料还荣获了德国ISPO 2024春/夏趋势与创新外套类TOP 10大奖,并在欧洲户外运动领域的趋势宣传中,因为其独特的可生物降解环保属性,吸引了众多欧美品牌的关注,以此为契机,CELYS™纤维向纺织印染行业展示了可生物降解聚酯纤维在纺织品上的强大活力。


图片来源:CELYS、安踏

随着绿色标准逐渐收紧,相关“限塑”、“降塑”的法规、政策密集出台,已有不少纺织企业意识到绿色环保将是纺织印染行业发展大势所趋。着眼于环境与未来,能够为纺织品提供更多绿色创新方案的可生物降解聚酯纤维将成为纺织品绿色化的关键技术支撑。

基于此,印染在线特别邀请了英特密澳大利亚有限公司全球业务和市场总监——翁文瑾女士,2023年7月6日,翁文瑾女士将于【第八届(2023)国际功能性纺织品及提高纺织品附加价值技术研讨会】上带来《从纺织“塑料”到“肥料”:CELYS™ 可生物降解聚酯纤维开创可持续时尚新时代》的主题分享,为大家展示新型环保功能纤维技术如何为纺织印染行业的绿色转型添加多一份可能性,敬请关注!

关于INTIMITI:成立于2014年,英特密(INTIMITI)澳大利亚有限公司是一家由科学家团队组成的科创公司,成员分别来自澳大利亚、日本、英国和中国等。公司致力于环保高性能材料的研发和创新,旨在促进产业的可持续发展,更好地减少人类的环境足迹。

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