ಸುಕೋ-1

ವಿಘಟನೀಯ ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ, ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಅನುಗುಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ, ವಸ್ತುವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು, ಪರಿಸರದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವನತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ (CO2 ಮತ್ತು ನೀರು) ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.

ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ, ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ, ವಸ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು, ಪರಿಸರದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವನತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ (CO2 ಮತ್ತು ನೀರು) ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.

 

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೊಳೆಯುವ ಪಾಲಿಮರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ತುರ್ತು.ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು.

 

1. ಕೊಳೆಯುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಅವನತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೊಳೆಯುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.ಪಾಲಿಮರ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫೋಟೊಆಕ್ಸಿಡೇಶನ್ ಅವನತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಫೋಟೊಆಕ್ಸಿಡೇಶನ್ ಅವನತಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪಾಲಿಯೋಲಿಫಿನ್ ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಫೋಟೋಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವು ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ಸರಪಳಿ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್‌ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು, ಕೀಟೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಆಮ್ಲಜನಕ-ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವೇಗವರ್ಧಕ ಉಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವು ಅವನತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

 

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪಾಚಿ, ಇತ್ಯಾದಿ), ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಸವೆದು ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:

 

(1) ಜೈವಿಕ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ.ಅಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸವೆತದ ನಂತರ, ಜೈವಿಕ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು, ಅಯಾನೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಪಾಲಿಮರ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಈ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪಾಲಿಮರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಣ್ವಿಕ ತೂಕವು ಆಲಿಗೋಮರ್ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಅವನತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ.

 

(2) ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ - ಕಿಣ್ವಗಳ ನೇರ ಕ್ರಿಯೆ.ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸವೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಗದ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಅವನತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ, ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ಆಣ್ವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ (CH4, CO2 ಮತ್ತು H2O) ಅಂತಿಮ ವಿಘಟನೆಯವರೆಗೆ.

 

ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪಾಲಿಮರ್ ವಸ್ತುಗಳ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಊಹೆಗಳಿವೆ.ಇನ್ನೊಂದು ಸರಪಳಿಯ ತುದಿಯಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸರಪಳಿ ರಚನೆ, ಅಂತಿಮ ಗುಂಪುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅವನತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಸರಪಳಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.ಪಾಲಿಮರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸರಪಳಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಲವಿಚ್ಛೇದನಗೊಳ್ಳುವ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದ್ದರೆ, ಅವನತಿ ದರವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನತಿ ದರವು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಪಾಲಿಮರ್ ವಸ್ತುಗಳ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯು ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್‌ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಾಲಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ (ಪಿಎಲ್‌ಎ) ಆಣ್ವಿಕ ಸರಪಳಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳ ಪರಿಚಯವು ಅವನತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸವೆತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ಅವನತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, PLA ಯ ಸವೆತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಣ್ವಿಕ ಸರಪಳಿಯ ಅಂತ್ಯದ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಅದರ ಸವೆತ ದರದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವನತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆಣ್ವಿಕ ತೂಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

 

2. ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಿಕ್ಕು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರಬಹುದು:

 

(1) ವಿಘಟನೀಯ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಪಾಲಿಮರೀಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

(2) ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು, ಹೊಸ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಅವುಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಮರ್ಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು.

 

(3) ಅವನತಿ ದರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಕೊಳೆಯುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನ್ವಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಮರ್ಥ ಅವನತಿ ಪ್ರವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ.

 

(4) ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್-13-2019