🗊Презентация Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №1Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №2Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №3Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №4Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №5Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №6Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №7Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №8Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №9Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №10

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов. Доклад-сообщение содержит 10 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов и упаковок
Промышленность пластмасс развивается сегодня очень высокими темпами , это вызвано стремительным ростом потребления. Одним из быстро развивающихся направлений применения пластмасс является упаковка (пластиковый пакет). Пластик синтезируется из побочных продуктов переработки нефти.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ:
 гибкость, прочность;
 устойчивость к действию влаги;
 удобства эксплуатации и безопасность;
 светостойкость;
 низкая цена и высокая эстетичность;
 возможность вторичной переработки; 
НО:
Полиэтиленовая упаковка разлагается в естественных условиях около 200 лет ! И всё это время огромная масса производства из полиэтилена захламляет нашу природу !
Описание слайда:
Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов и упаковок Промышленность пластмасс развивается сегодня очень высокими темпами , это вызвано стремительным ростом потребления. Одним из быстро развивающихся направлений применения пластмасс является упаковка (пластиковый пакет). Пластик синтезируется из побочных продуктов переработки нефти. ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ: гибкость, прочность; устойчивость к действию влаги; удобства эксплуатации и безопасность; светостойкость; низкая цена и высокая эстетичность; возможность вторичной переработки; НО: Полиэтиленовая упаковка разлагается в естественных условиях около 200 лет ! И всё это время огромная масса производства из полиэтилена захламляет нашу природу !

Слайд 2





Какой пакет выбрать ?
Описание слайда:
Какой пакет выбрать ?

Слайд 3





Как насчет энергии?
При производстве пластиковых пакетов энергозатраты составляют 18% от энергозатрат для производства эквивалентного количества бумажных пакетов
Описание слайда:
Как насчет энергии? При производстве пластиковых пакетов энергозатраты составляют 18% от энергозатрат для производства эквивалентного количества бумажных пакетов

Слайд 4





Как насчет воды?
Описание слайда:
Как насчет воды?

Слайд 5





Как насчет мусора?
Описание слайда:
Как насчет мусора?

Слайд 6





Как насчет переработки ?
Описание слайда:
Как насчет переработки ?

Слайд 7





Методы борьбы с пластиковым мусором
Описание слайда:
Методы борьбы с пластиковым мусором

Слайд 8





Есть ли выход?
В настоящее время активно разрабатываются синтетические биоразлагаемые полимеры.
Отличительная особенность– способность быстро разлагаться
под действием различных факторов окружающей среды (t° С, УФ, вода,О2 воздуха и т. д.) до низкомолекулярных соединений, которые в дальнейшем потребляются различными микроорганизмами.
На сегодняшний день существуют 2 направления биоразлагаемых  
материалов: оксо-биоразлагаемые и гидро-биоразлагаемые.
Типичные биоразлагаемые полимеры:
Оксо-биоразлагаемые— лигнин, лигноцеллюлоза (древесина, солома),
натуральный каучук, натуральные смолы и воски, синтетические каучуки,
синтетические полимеры: полиэтилен, полипропилен, полистирол.
Гидро-биоразлагаемые— целлюлоза, полисахариды и их производные,
белки, полиэфиры (полимолочная кислота (PLA),
полигликолевая кислота (PGA) и т.д.)
Описание слайда:
Есть ли выход? В настоящее время активно разрабатываются синтетические биоразлагаемые полимеры. Отличительная особенность– способность быстро разлагаться под действием различных факторов окружающей среды (t° С, УФ, вода,О2 воздуха и т. д.) до низкомолекулярных соединений, которые в дальнейшем потребляются различными микроорганизмами. На сегодняшний день существуют 2 направления биоразлагаемых материалов: оксо-биоразлагаемые и гидро-биоразлагаемые. Типичные биоразлагаемые полимеры: Оксо-биоразлагаемые— лигнин, лигноцеллюлоза (древесина, солома), натуральный каучук, натуральные смолы и воски, синтетические каучуки, синтетические полимеры: полиэтилен, полипропилен, полистирол. Гидро-биоразлагаемые— целлюлоза, полисахариды и их производные, белки, полиэфиры (полимолочная кислота (PLA), полигликолевая кислота (PGA) и т.д.)

Слайд 9


Почему мы не можем отказаться от пластиковых пакетов, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Оксо-биоразлагающая добавка d2w для полиолефинов
d2w– катализатор (kt) процесса окисления полимерного материала, представляет собой соль переходных металлов, таких как: Fe, Co, Mn, Ni. Эти микроэлементы не являются токсичными.
Преимущества оксо-биоразлагаемых полимеров на основе d2w:
при оксо-биоразложении выделяется не метан (СН4),а СО2, что не так сильно сказывается на прогрессировании«парникового эффекта», как в случае гидро-биоразложения;
 нет необходимости отказываться от привычных материалов,применяемыхтехнологий, имеющегося оборудования;
 ввод добавки – 1%;
добавка d2w значительно дешевле,чем гидро-биоразлагаемые добавки и материалы;
 свойства материала и конечного изделия (прочность, прозрачность,
водонепроницаемость, окрашиваемость) не меняются;
 добавка абсолютно безвредна, имеются все необходимые сертификаты качества, как РФ, так и международные.
Описание слайда:
Оксо-биоразлагающая добавка d2w для полиолефинов d2w– катализатор (kt) процесса окисления полимерного материала, представляет собой соль переходных металлов, таких как: Fe, Co, Mn, Ni. Эти микроэлементы не являются токсичными. Преимущества оксо-биоразлагаемых полимеров на основе d2w: при оксо-биоразложении выделяется не метан (СН4),а СО2, что не так сильно сказывается на прогрессировании«парникового эффекта», как в случае гидро-биоразложения; нет необходимости отказываться от привычных материалов,применяемыхтехнологий, имеющегося оборудования; ввод добавки – 1%; добавка d2w значительно дешевле,чем гидро-биоразлагаемые добавки и материалы; свойства материала и конечного изделия (прочность, прозрачность, водонепроницаемость, окрашиваемость) не меняются; добавка абсолютно безвредна, имеются все необходимые сертификаты качества, как РФ, так и международные.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию