Noārdāma plastmasa
Noārdāma plastmasa attiecas uz tādu plastmasas klasi, kuras izstrādājumi var izpildīt lietošanas prasības, izturība uzglabāšanas laikā nemainās, un pēc lietošanas dabiskos vides apstākļos tos var sadalīt videi draudzīgās vielās. Tāpēc to sauc arī par videi noārdāmu plastmasu.
Ir daudz jaunu plastmasas veidu: fotodegradējamas plastmasas, bioloģiski noārdāmas plastmasas, vieglas, oksidējošas un bioloģiski noārdāmas plastmasas, uz oglekļa dioksīdu balstītas bioloģiski noārdāmas plastmasas un termoplastiskas cietes sveķiem noārdāmas plastmasas.
satura rādītājs
1 Koncepcija
2 Degradācijas princips
3 attīstības tendence
4 Plastmasas klasifikācija
5 galvenie lietojumi
6 Pētījuma statuss
▪ plaši izmantots
▪ Vides higiēna
▪ Bioķīmiskā reakcija
▪ nenoārdāmas plastmasas bīstamība
▪ Noārdāmās plastmasas attīstība
▪ Noārdāmās plastmasas izredzes
▪ ilgtspējīga attīstība
7 Jauna plastmasa
8 Priekšrocību analīze
9 Novērtēšanas kritēriji
Koncepcijas redaktors
Polimēru sadalīšanās attiecas uz polimerizētu makromolekulu ķēžu pārrāvumu procesu, ko izraisa ķīmiski un fizikāli faktori. Polimēru sadalīšanās procesu, kas pakļauts skābekļa, ūdens, starojuma, ķīmisko vielu, piesārņotāju, mehānisko spēku, kukaiņu un citu mikroorganismu, kā arī mikroorganismu vides apstākļiem, sauc par vides degradāciju. degradācija
Polimēra molekulmasa tiek samazināta, un polimēra materiāla fizikālās īpašības tiek samazinātas, līdz tiek zaudēta polimēra materiāla lietojamība. Šo parādību sauc arī par polimēra materiāla novecošanos.
Polimēra novecošanās noārdīšanās ir tieši saistīta ar polimēra stabilitāti. Novecojošs polimēru sadalījums saīsina plastmasas kalpošanas laiku. Šī iemesla dēļ kopš plastmasas parādīšanās zinātnieki ir iesaistījušies anti-novecošanās pētījumos, tas ir, šādu materiālu stabilizācijā, lai iegūtu ļoti stabilus polimēru materiālus, un zinātnieki dažādās valstīs izmanto arī polimēra novecošanos noārdīšanās izturēšanās Sacensības, lai izstrādātu videi noārdāmu plastmasu.
Galvenās noārdāmās plastmasas pielietojuma jomas ir: lauksaimniecības mulčas plēve, dažādi plastmasas iepakojuma maisi, atkritumu maisi, iepirkumu maisiņi iepirkšanās centros un vienreizlietojami trauki.
Degradācija principedit
Videi noārdāmas plastmasas noārdīšanās process galvenokārt ietver bioloģisko noārdīšanos, fotodegradāciju un ķīmisko noārdīšanos. Šiem trim galvenajiem degradācijas procesiem ir sinerģija, sinerģija un saskanība. Piemēram, fotodegradācija un oksīdu sadalīšanās bieži notiek vienlaikus un veicina viens otru; bionoārdīšanās, visticamāk, notiks pēc fotodegradācijas procesa.
Attīstības tendenču redaktors
Tiek lēsts, ka 1997. gadā pasaules noārdāmās plastmasas tirgus būs aptuveni 20 miljoni mārciņu, un tā pārdošanas apjomi bija 23 miljoni USD; Paredzams, ka līdz 2004. gadam tas pieaugs par 35%. ASV un Japānas tirgos atrodamajos noārdāmajos plastmasās ietilpst bioloģiski noārdāmi poliesteri, piemēram, polilaktīnskābe, bioloģiski noārdāms PET, polibutēna sukcināts / kaproāts, polihidroksibutirāts / valerāts, polivinilsukcināts, poliestera amīni un polikaprolaktoni / maisījumi; ciete un tās maisījumi; un citas plastmasas ar piedevām, kas uzlabo spēju noārdīties. Pieaugums ir saistīts ar videi draudzīgas plastmasas izmantošanas pieaugumu, un vēl viens iemesls ir samazināt ražošanas izmaksas. Paplašinot ražošanu un ekonomisko mērogu, ražotāji ir samazinājuši cenas. Tomēr, ņemot vērā noārdāmo sveķu un dažādu plastmasu, kas ir stingri ieņēmušas savus tirgus, augstās izmaksas, tas ir šķērslis bioloģiski noārdāmo plastmasu ienākšanai tirgū. Tās attīstības tendences ir šādas:
1. Atkarībā no dažādiem lietojumiem un vides apstākļiem daudzu valstu pētnieciskās darbības padziļināšana un molekulārā dizaina izpēte formulu uzlabošana un savlaicīgas un kontrolējamas videi noārdāmās plastmasas izstrāde ir kļuvušas par galvenajām pētniecības tēmām.
2. Aktīvi izpētīt un attīstīt augstas efektivitātes un lētus fotosensibilizatorus, oksidētājus, bioloģiskos induktorus, noārdīšanās veicinātājus, stabilizatorus utt., Lai vēl vairāk uzlabotu savlaicīgu vadāmību, ātru noārdīšanos un pilnīgu noārdīšanos pēc lietošanas.
3. Paātriniet bioloģiski noārdāmās plastmasas vai parasto plastmasu attīstību ar cietes, celulozes vai neorganisku materiālu piepildīšanas sajaukšanas vai sakausēšanas tehnoloģiju, un pilnībā bioloģiski noārdāmās plastmasas un dabisko materiālu pārklāšanas un laminēšanas tehnoloģijas ir karstie punkti.
4. Hidrolizējamās plastmasas un ēdamās plastmasas ir piesaistījušas visā pasaulē uzmanību to īpašo funkciju un pielietojuma dēļ, un tās ir kļuvušas par vēl vienu videi draudzīgu materiālu karsto punktu.
5. Lai paātrinātu noārdāmās plastmasas attīstību, dažādas valstis strādā pie tā, lai paātrinātu pētījumus un izveidotu vienotu noārdāmās plastmasas definīciju, sadalīšanās mehānismu, novērtēšanas metodi un standartu.
6. Izpētiet un kultivē celmus, kas var noārdīt parasto plastmasu, lai plaši izmantotā parastā plastmasa būtu viegli noārdāma, lai izpildītu vides aizsardzības prasības. Tajā pašā laikā liela uzmanība tiek pievērsta tādu bioloģisko augu audzēšanai, kuri var ražot poliesteri, lai samazinātu bioloģiski noārdāmās plastmasas izmaksas, kas veicina popularizēšanu un pielietošanu. degradācija
Plastmasas klasifikācija
Videi noārdāmas plastmasas ir jauns plastmasas veids. Videi noārdāmās plastmasas attīstība sākās pagājušā gadsimta 70. gados. Tajā laikā noārdāmā plastmasa galvenokārt tika izstrādāta, lai risinātu vides piesārņojuma problēmu, ko rada plastmasas atkritumi, jo īpaši vienreizējās lietošanas plastmasas iesaiņojuma izstrādājumi. Līdz astoņdesmitajiem gadiem attīstība un pētniecība pievērsās bioloģiski noārdāmajai plastmasai. Naftas vietā tika izmantotas bioloģiski noārdāmās plastmasas, kas ražotas no atjaunojamiem resursiem, piemēram, augu ciete un celuloze, kā arī dzīvnieku hitīns. Turklāt ir izstrādāta arī bioloģiski noārdāmā plastmasa, ko ražo mikrobu fermentācijas procesā. Cilvēku uzmanību ir piesaistījusi arī tāda bioloģiski noārdāmo medicīnisko plastmasu klase kā, piemēram, pienskābe, kas jau ir izmantota klīniski. Cerams, ka to varēs izmantot plastmasas vides piesārņojuma problēmu risināšanai. Tomēr neatkarīgi no tā, vai šādas plastmasas tiek klasificētas kā videi noārdāmas plastmasas, Japānas Noārdāmo plastmasu biedrības viedoklis neuzskata, ka tās klasificējamas kā videi noārdāmas plastmasas. Tomēr no noārdāmās plastmasas viedokļa, ka tā ir jauna veida plastmasa, var iekļaut arī bioloģiski noārdāmas plastmasas. Var būt noderīgi sadalīt noārdāmās plastmasas no to izmantošanas veida (dabiski) noārdāmām plastmasām un bioloģiski noārdāmām plastmasām. Pēdējais ir medicīniski izmantots ķirurģiskām šuvēm, mākslīgiem kauliem utt. Ķīnas noārdāmās plastmasas izstrāde un izpēte pamatā ir sinhronizēta ar pasauli. Tomēr noārdāmās plastmasas izpēte un attīstība Ķīnā sākās ar lauksaimniecības mulču. Ķīna ir liela lauksaimniecības valsts, un mulčas plēvju patēriņš ieņem pirmo vietu pasaulē. Lai atrisinātu postījumus, ko lauksaimniecības zemē uzkrātā atlikušā mulčas plēve ir nodarījusi augu sakņu attīstībai un ietekmē ražas ražu, kā arī atlikušās plēves problēmu, kas kavē lauksaimniecības mehanizāciju, sākās fotodegradējamas plastmasas mulčas plēves izstrāde. Ap 1990. gadu parādījās bioloģiski noārdāmās plastmasas, kas parasti pildītas ar cieti. Tajā pašā laikā, pamatojoties uz fotodegradējamām plastmasām, tiek izstrādāta mulčēšanas plēve ar gan fotodegradācijas, gan biodegradācijas funkcijām, kas piepildīta ar cieti. Tiek izstrādāti dažāda veida noārdāmas mulčas plēves, kuras joprojām tiek demonstrētas un popularizētas. Uzlabojoties Ķīnas iedzīvotāju dzīves līmenim, vides piesārņojums, ko rada vienreizlietojami plastmasas iesaiņojuma izstrādājumi, ir kļuvis arvien nopietnāks. Šī iemesla dēļ arī noārdāmie plastmasas izstrādājumi, piemēram, atkritumu maisi un iepirkumu maisi, tiek aktīvi izstrādāti iesaiņošanai, galvenokārt vienreizlietojamam iepakojumam. , Pusdienu kaste utt.
Galvenā lietojuma rediģēšana
Noārdāmās plastmasas izmantošanai galvenokārt ir divi lauki: viens ir lauks, kurā izmantoja parasto plastmasu. Šajās vietās ir grūti savākt plastmasas izstrādājumus pēc lietošanas vai patēriņa, lai radītu kaitējumu videi, piemēram, lauksaimniecības mulčas plēve un vienreizējās lietošanas plastmasas iepakojums, un otrais ir citu materiālu aizstāšanas ar plastmasu jomā. Noārdāmās plastmasas izmantošana šajās vietās var dot ērtības, piemēram, golfa laukuma tapas un tropisko lietus mežu plantāciju stādījumu nostiprināšanas materiālus. Īpaši pielietojumi:
1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, mulčēšanas plēve, ūdeni aizturošs materiāls, stādāmā trauks, sēklu gulta, virvju tīkls, pesticīdi un lauksaimniecības mēslojuma lēni atbrīvojošie materiāli.
2. Iepakojuma rūpniecība, iepirkumu maisiņi, atkritumu maisiņi, komposta maisiņi, vienreizējās lietošanas pusdienu kastes, ātri pagatavojamās nūdeļu bļodas, polsterējošie iepakojuma materiāli.
3. Sporta preces, golfa laukuma tapas un tees
4. Higiēnas preces, sieviešu higiēnas preces, autiņi zīdaiņiem, medicīniskie matrači, vienreizējās lietošanas skuvekļi.
5. Medicīniski materiāli, pārsēji, saspraudes, vates tamponi, cimdi, zāļu atbrīvošanas materiāli, ķirurģiskas šuves un lūzumu fiksēšanas materiāli.
Pētījuma statusa redaktors
Plašs pielietojums
Sintētiskie polimēru materiāli ir plaši izmantoti dažādās jomās. Tomēr izlietotie plastmasas atkritumi ir kļuvuši bīstami sabiedrībai un videi. Dažas attīstītās valstis ir izstrādājušas noteikumus, kas dažās vietās ierobežo vai aizliedz nesadalāmas plastmasas izmantošanu un pieprasa noārdāmas plastmasas izmantošanu. Šī iemesla dēļ dažādu valstu valdības un plastmasas rūpniecība, izstrādājot efektīvus plastmasas atkritumu apglabāšanas un pārstrādes pasākumus, piešķir lielu nozīmi noārdāmas plastmasas izpētei un attīstībai. Ar valdības koordināciju un atbalstu noārdāmā plastmasa ir kļuvusi par pētījumu starptautiskajā plastmasas rūpniecībā. karstais punkts.
Vides higiēna
Noārdāmo plastmasu parasti uzskata par plastmasu, ko saules gaisma vai augsnes mikroorganismi var sadalīt mazmolekulārās vielās. Tam jābūt ne tikai noārdāmam, bet arī ar viegli apstrādājamām īpašībām, kas atbilst lietošanas prasībām. Saules gaismas kaitīgā ietekme uz polimēru materiāliem ir ultravioletās gaismas un skābekļa kombinētā iedarbība, tāpēc to sauc par foto-oksidatīvo sadalīšanos. Par piemēru ņemot poliolefīnus, foto oksidēšana bieži izraisa polimēru ķēdes šķelšanos vai šķērssavienojumu, un to papildina dažu skābekli saturošu funkcionālo grupu, piemēram, ketonu, karbonskābju, peroksīdu un spirtu, veidošanās. Tās sadalīšanās galvenokārt rodas no katalizatora atlikumiem polimērā un peroksīdu un karbonilgrupu iniciācijas apstrādes laikā.
Bioķīmiskā reakcija
Zemu gaismas polimēru plaisājošais efekts galvenokārt rodas no biofizikas, bioķīmijas un pelējuma ietekmes. Tā jutība pret polimēru ir atkarīga no paša polimēra struktūras un apkārtējās vides, piemēram, ūdens, temperatūras, pH vērtības un skābekļa. Saskaņā ar noārdīšanās mehānismu noārdāmās plastmasas var iedalīt fotodegradējamās plastmasās, bioloģiski noārdāmās plastmasās un foto / bioloģiski noārdāmajās plastmasās.
Nesagraujoša plastmasas bīstamība
Plastmasa ir plaši attīstīta daudzās jomās, pateicoties tā priekšrocībām, piemēram, viegls svars, augsta izturība, stabilas ķīmiskās īpašības un zemas izmaksas. Plastmasas rūpniecība ir strauji attīstījusies, un izmantoto plastmasu nav pareizi iznīcinājusi, un plastmasa rada nopietnu dabiskās vides piesārņojumu. Nesadalās plastmasas galvenokārt ir izgatavotas no zema blīvuma polietilēna (LDPE) un lineāra zema blīvuma polietilēna (LLDPE), kam seko augsta blīvuma polietilēna (HDPE), polipropilēna (PP), polistirola (PS) un attīstīta polivinilhlorīda (PVC). Šīs plastmasas parasti iznīcina kā cietus atkritumus, izraisot tādu piesārņotāju kā skābs lietus veidošanos gaisā, kas apdraud mūsu dzīvību.
Ir nenovēršami izpētīt noārdāmās plastmasas! Cietu atkritumu, piemēram, plastmasas, iznīcināšana piesārņos vidi, aprakt to dziļi un iebrukt zemē, un, sadedzinot, tas piesārņos gaisu. Tie nav pamata problēmas risinājumi. Galvenais problēmas risinājums ir noārdāmas plastmasas izstrāde, lai aizstātu nesadalāmo plastmasu.
Noārdāmās plastmasas attīstība
Noārdāmā plastmasa ir kolektīvs termins, kas attiecas uz noārdāmo plastmasu un bioloģiski noārdāmo plastmasu. Attīstītās valstis sāka pētīt fotodegradējamās plastmasas 1970. gados, un to koncepcijas ir samērā nobriedušas. Bionoārdīšanās sākās 80. gadu vidū, strauji attīstījās, un tai jau ir savi rūpniecības produkti.
Ķīnā pētījumi par fotodegradējamām plastmasām sākās pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, un bioloģiski noārdāmās plastmasas izpēte ir sākusies tikai pēdējos gados. Šajā projektā Ķīnā ir iesaistījušies desmitiem vienību, taču pieteikums nav liels, un veicināšana ir tikai jāsāk. Ķīnas noārdāmā plastmasa galvenokārt tiek koncentrēta izstrādājumos, kas pildīti ar cieti, kuru izstrādājumi ir sasnieguši tādu pašu līmeni kā ārzemju izstrādājumi, taču no rūpnieciskās ražošanas joprojām ir zināma distance.
Noārdāmas plastmasas izredzes
Lai aizsargātu vidi, tika izstrādātas pirmās noārdāmās plastmasas. Tam ir liela nozīme. Noārdāmās plastmasas izcilās īpašības ir acīmredzamas, un tām ir plašas attīstības iespējas. Noārdāmas plastmasas pamatmērķu izpēte, izstrāde un ražošana lielā mērā veicina noārdāmās plastmasas attīstību un veicināšanu. Tā kā noārdāmās plastmasas pamatjaukums tiek sajaukts ar atbilstošo polimēru, lai iegūtu noārdāmo plastmasu, sākotnējais plastmasas liešanas process nav jāmaina. Ir plašs praktisko iespēju klāsts.
ilgtspējīga attīstība
Noārdāmās plastmasas izpēte ir precīzi pielāgota Ķīnas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un var pielāgoties sabiedrības attīstībai. Polimēru materiālu izmantošana ķīmiskām un bioloģiskām metodēm vieglas / bioloģiski noārdāmās plastmasas sintezēšanai ir mūsu galvenais pētniecības un attīstības virziens. Mēs varam izmantot šīs polimēra sintēzes metodes, lai sintezētu mums nepieciešamo materiālu, kas noārdās.
Jauns plastikāta redaktors
Fotodegradējama plastmasa
Tas attiecas uz materiālu, kas polimēru ķēdes sadalās secībā ultravioleto staru ietekmē. Lielākā daļa polimēru neuzsūc gaismu ar viļņa garumu virs 285NM. Tomēr, ja polimēram tiek pievienotas gaismas jutīgas grupas vai tiek pievienotas ķīmiskas piedevas ar gaismas jutīgu iedarbību, fotooksidācijas procesu var paātrināt, izraisot ātru sadalīšanos. Saskaņā ar fotodegradējamo polimēru molekulu projektēšanas principu un izgatavošanas metodi to var iedalīt sintētiskās fotodegradējamās plastmasās un piedevas fotodegradējamās plastmasās.
Kopolimēra fotodegradējamo plastmasu izgudroja Amerikas Savienoto Valstu DuPont, to kopolimerizējot ar polietilēnu (PE) un oglekļa monoksīdu, tas ir, E-CO kopolimērs, vai kopolimerizējot ar polietilēna un vinila vara, tas ir, GUILLET kopolimēru. Lai uzlabotu PE plastmasas noārdīšanos. Mainot karbonilgrupu saturu PE, šīs plastmasas noārdīšanās periodu var kontrolēt ap 60 ~ 600 dienām. Vēlāk tika izstrādāti tādi karbonilus saturoši kopolimēri kā polistirols (PS), polipropilēns (PP), polivinilhlorīds un poliamīds (PA). Dažās Rietumu valstu attīstītajās valstīs PE noārdāma plēve ir izmantota kā mulčas plēve, pārtikas maisiņi un atkritumu maisiņi, un PP noārdāmā plēve tiek izmantota arī pārtikas iesaiņošanā un cigarešu ražošanā.
Pieliekama veida noārdāma plastmasa ir paredzēta, lai polimēram pievienotu nelielu daudzumu fotoiniciatoru un citas piedevas. Raksturīgi fotoiniciatori vai fotosensibilizatori ir aromātiski ketoni, aromātiski amīni, dzelzs acetilacetonāts un 2-hidroksi-4-metilfeniletilketoksīms, dzelzs stearāts utt. Ir iespējams pievienot šos fotosensibilizatorus polimēriem, piemēram, PE, PP, PVC un PS.
Pēdējos gados ir pabeigti pētījumi par fotodegradējamo polietilēnu, kas izgatavots no garu ķēžu alkilferocēna atvasinājumu mājām, un sekmīgi pētījumi par fotodegradējamām PE plastmasas plēvēm, kurās kā fotosensibilizatorus izmanto dzelzs savienojumus, ko veica Ķīnas Zinātņu akadēmijas Čančuņas Lietišķās ķīmijas institūts. Fotodegradējama PE plēve ar metālu kā fotosensibilizatoru, kuru izstrādājis Dalian Plastics Research Institute.
Bioloģiski noārdāma plastmasa
No bioloģiskās noārdīšanās procesa viedokļa to iedala divās kategorijās: pilnībā bioloģiski noārdāma un bioloģiski noārdāma plastmasa; no sagatavošanas metožu viedokļa to var iedalīt četros veidos: biofermentācijas sintēze, ķīmiskā sintēze un dabisku makromolekulu vai minerālu izmantošana no dzīvniekiem un augiem.
Pilnībā bioloģiski noārdāmās plastmasas ķīmiskās sintēzes laikā viegli sadalās, izmantojot alifātiskos poliesterus, polivinilspirtu (PVA) un polietilēnglikolus. Bioloģiski noārdāmās plastmasas tiek pētītas un izstrādātas, izmantojot šo polimēru viegli bioloģiski noārdāmās īpašības. Starp tiem ir izcili alifātisko poliesteru pētījumi. Starp daudzajiem alifātiskajiem poliesteriem plaši izmanto polikaprolaktonu (PCL). Tas ir termoplastisks kristālisks poliesters, ko ar lipāzi var hidrolizēt mazās molekulās un pēc tam vēl vairāk asimilēt ar mikroorganismiem. UCC uzņēmums Amerikas Savienotajās Valstīs ir ražots masveidā, un to izmanto ķirurģiskos izstrādājumos, gļotādās, atbrīvošanas līdzekļos un citos izstrādājumos. Pēc PCL un PHB sajaukšanas var sagatavot arī bioloģiski noārdāmās plastmasas. Alifātiskais poliesters un neilons tiek pakļauts amīna apmaiņas reakcijai, lai sintezētu poliakrilamīda kopolimēru (CPAE). CPAE ir jauns bioloģiski noārdāmās plastmasas veids.
Dabisko polimēru sintēzē no augiem un dzīvniekiem, celulozi, cieti utt. No augiem, hitozānu, glikozamīnu, dzīvnieku līmi un aļģes no jūras dzīvības var izmantot vērtīgas bioloģiski noārdāmās plastmasas iegūšanai.
Noārdošās plastmasas sintezēšanai var izmantot arī ķīmiskās metodes un dabisko polimēru sajaukšanas tehnoloģiju. Galvenās šķirnes ir PHB / PCL, želatīna ciete / PCL un citi produkti. To galvenā iezīme ir tāda, ka tos var pilnībā noārdīt, un tajā pašā laikā sajaukšanas laikā tiek samazināta to siltuma pretestība, ūdens izturība un izmaksas, padarot tos par universāli noārdāmu plastmasu.
Bioloģiski noārdāmās plastmasas ir nepilnīgas bioloģiski noārdāmās plastmasas. Tos sajauc ar bioloģiski noārdāmām olefīna vispārējas nozīmes plastmasām, kā rezultātā materiāli zaudē savas mehāniskās īpašības un formas. Kompostēšana rada tādus pašus efektus kā bioloģiski noārdāmā plastmasa. Zema cena, šī metode ir izmantota gan mājās, gan ārzemēs.
Alifātiskas poliestera bioloģiski noārdāmās plastmasas ir universālas plastmasas, kas ir ļoti plānas un šķiedras un vienmērīgi izkliedējas bioloģiski noārdāmos poliesteros, lai kopolimēri būtu bioloģiski noārdāmi. Alifātiskas universālas plastmasas, piemēram, PE, PP, PS, P
mēs piedāvājam patentētu pilnībā bioloģiski noārdāmu plēvi un PVA maisiņu, visi produkti tiek izgatavoti ar liešanas aprīkojumu. Tas atšķiras no tradicionālajiem izpūšanas formēšanas izstrādājumiem, visi izpūšanas formēšanas produkti nav pilnībā bioloģiski noārdāmi. Mēs varam ražot pva plēves un somas pilnīgi caurspīdīgās un dažādās krāsās. un PVA plēve ir gludāka nekā tradicionālie pūšanas veidņi.
mēs arī piedāvājam organisko materiālu pilnībā bioloģiski noārdāmās plēves un maisiņus ar patentētām izejvielām un ražošanas procesu.
Lai iegūtu vairāk PVA plēves un maisiņu produktu, apmeklējiet mūs:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

