GMX란?
폐자원인 굴껍질을 주 원료로 사용하여 만든 키틴 기반의 천연고분자 자연적이고 독성이 없고 지속적으로 수급 가능한 물질인 굴 껍질에서 추출한 것입니다.
GMX의 기술적 개요
석유계 플라스틱 사용 감축을 통한 온실가스발생량 저감
기존의 석유계 플라스틱(PE, PP, PS, ABS 등) 원료를 사용한 제품에 GMX를 일부 대체하여 제품을 제조함으로써 석유계 플라스틱 사용량을 감소시키고 아에 따른 이산화탄소 발생량을 저감시키기 위함이다.
GMX의 생분해 메카니즘
생분해
해양 유기 탄산 칼슘은 많은 양의 키틴을 함유하고 있습니다. 100℃ 이상의 고온에서 특정공정으로 키토산으로 전환됩니다. 플라스틱 제품을 분해할 때 많은 양의 박테리아가 반응하여 플라스틱을 삼키게 됩니다. 이 공정의 부산물은 산화 칼슘(CaO) + 이산화탄소 (CO2) + 물 (H2O)입니다.
GMX 천연칼슘(Marine Calcium)의 장점
천연 향균 성분이 63.89%
GMX의 기능과 역할
PLA 제품과의 비교
구분 | 상대가격 | 붕괴성 | 생분해 | 토양변화 | 소각 | 향균 | 재활용 | 생분해규격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | 3.5 | yes | yes | 온도 50도 이상 습도 90% 이상 조건 필요 분해시 토양의 산성화 H20+CO2+CH4 | 메탄:토양산성화 이산화탄소 발생량 PE의 2배 | no | no | ASTM D6400 EN13432 |
GMX | 1.3 | yes | yes | 자연상태에서 생분해 키토산 및 퇴비화 제제는 미생물을 끌어들여 플라스틱을 H20+CO2+CaO로 생분해 | 산화칼슘 잔류로 토양 알칼리화 | yes CaO | yes | ASTM D5338 ISO14855 |
GMX란?
폐자원인 굴껍질을 주 원료로 사용하여 만든 키틴 기반의 천연고분자 자연적이고 독성이 없고 지속적으로 수급 가능한 물질인 굴 껍질에서 추출한 것입니다.
폐자원인 굴껍질을 주 원료로 사용:자원 사용의 절감, 유효 자원의 재활용
사용 후 폐기된 제품의 생분해:지속가능성(Sustainability)을 구현
지속가능성 순환구조 : GMX 생산 > 플라스틱 혼합 제품생산 > 사용 후 폐기 > 자연 상태에서의 제품 생분해 > 굴 껍질 생성 > 폐 굴껍질 수거 > GMX 생산
GMX의 기술적 개요
석유계 플라스틱 사용 감축을 통한 온실가스발생량 저감
기존의 석유계 플라스틱(PE, PP, PS, ABS 등) 원료를 사용한 제품에 GMX를 일부 대체하여 제품을 제조함으로써 석유계 플라스틱 사용량을 감소시키고 아에 따른 이산화탄소 발생량을 저감시키기 위함이다.
GMX의 생분해 메카니즘
생분해
해양 유기 탄산 칼슘은 많은 양의 키틴을 함유하고 있습니다. 100℃ 이상의 고온에서 특정공정으로 키토산으로 전환됩니다. 플라스틱 제품을 분해할 때 많은 양의 박테리아가 반응하여 플라스틱을 삼키게 됩니다. 이 공정의 부산물은 산화 칼슘(CaO) + 이산화탄소 (CO2) + 물 (H2O)입니다.
plastic > Extracellular enzyme, Water Soluble intermediates > bacteriaGMX 천연칼슘(Marine Calcium)의 장점
천연 항균 성분이 63.89%
GMX의 기능과 역할
PLA 제품과의 비교
비교 우위:우수한 가격 경쟁력, 제조상의 용이성, 향균 능력 및 재활용성
PLA | GMX | |
---|---|---|
상대가격 | 3.5 | 1.3 |
붕괴성 | Y | Y |
생분해 | Y | Y |
토양 변화 | 온도 50℃ 이상 습도 90% 이상 조건 필요, 분해 시 토양의 산성화 H2O + CO2 + CH4 | 자연상태에서 생분해, 키토산 및 퇴비화 제제는 미생물을 끌어들여 플라스틱을 H2O + CO2 + CaO로 생분해 |
소각 | 메탄 : 토양산성화, 이산화탄소 발생량 PE의 2배 | 산화칼슘 잔류로 토양 알칼리화 |
향균 | N | Y, CaO |
재활용 | N | Y |
생분해규격 | ASTM D6400, EN13432 | ASTM D5338, ISO14855 |