플라스틱의 역사

플라스틱은 오랫동안 소비재에 사용되었습니다. 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 기간. Mesoamerica의 Pre Columbiancivilizations는 1600 BCE로 거슬러 올라가는 뿔과 껍질에서 파생 된 자연 플라스틱을 주조하는 물체를 중심으로 회전하는 의식적 야구 게임에 참여했습니다. 이 공은 인형과 밴드와 함께 천연 고무로 만들어졌습니다. 플라스틱 사용에 대한 최초의 공식 기록은 1284 년 영국의 Horners Company에서 천연 플라스틱 생산에 대모갑을 사용했습니다. 천연 플라스틱은 19 세기 동안 세계를 지배했습니다. 오늘날 우리가 알고있는 플라스틱에 접근하는 많은 혁신을 가져온 시대. 1839 년 CharlesGoodyear는 가황 고무를 현대화했습니다. 유황 또는 이와 유사한 첨가제를 첨가하여 형성된 고무이지만, 곧 독일 물리학 자에 의해 더 잘 이해되었습니다. 독일 물리학자는 가황 고무를 효과적이고 유용한 재료로 만들기 위해 화학적 구성을 굳힐 수있었습니다. 또한 1839 년에 또 다른 독일 과학자는 오늘날 고기 쟁반, 달걀 상자, 커피 컵 및 포장 보호와 같은 품목에 사용되는 폴리스티렌 (PS)을 발견했습니다. 이 기간 동안 플라스틱 생산에 사용되는 셀룰로이드와 비스코스 세레신을 가져 왔습니다. (수지에 대한 자세한 내용은 생산 공정 참조). 폴리 염화 비닐 (PVC)은 1872 년 Eugen Baumann에 의해 발견되었지만 1920 년대까지 완전히 상업화되지 않았고 미국에서 발생했습니다. PVC의 주요 이점 중 하나가 난연성이기 때문에 매우 유용 해졌습니다.

20 세기 초에는 롤스 로이스와 같은 소비자 세계에서 플라스틱 사용으로의 전환이 시작되었습니다. 페놀 포름 알데히드는 자동차에 사용되고 플라스틱을 대중화합니다. 지금까지 플라스틱은 사용 가능한 합성 고분자를 탐구하지 않았고, 마침내 그 유용성과 특성의 다양성으로 인정 받았습니다. 1929 년에 1909 년에 페놀과 포름 알데히드의 혼합물로 발견 된 바켈 라이트는 최초의 대량 생산 플라스틱 수지가되었으며 다음 해에는 독일 회사 인 BASF (IGFarben)에 의해 PS가 대중화되었습니다. PS는 1937 년 미국 시장에 출시되어 제 2 차 세계 대전 중 생산 공정에서 중요한 부분이되었습니다. 폴리에틸렌 (PE)은 1933 년 3 월 Reginald Gibson과 EricFawcett에 의해 발견되었으며 현재 여러 변형이 있으며 폴리 프로필렌 다음으로 세계에서 두 번째로 널리 사용되는 열가소성 수지입니다. (PP). (PE 변형에 대한 자세한 설명은 The Many Types를 참조하십시오). 폴리에틸렌 테레 프탈레이트 (PET)는 1941 년 Whinfield Dickson에 의해 발견 된 다음 수지였습니다. PET는 포장에 매우 유용한 플라스틱이되었고 1950 년대에 폴리 에스터 필름이 발명되었고 PET를 사용하는 폴리 에스터 병이 개발되었습니다. PET의 특성은 거의 100 %의 광 투과율과 이산화탄소 저항으로 매우 매력적이어서 유리와 알루미늄은 UV 차단 또는 산소 차단이 필요한 공정을 제외하고 유럽에서 거의 모두 대체되었습니다. 폴리머로 정의되는 6 가지 주요 플라스틱 범주에서 큰 성공을 거두었습니다. 고장.

고무와 플라스틱 깔개가 결합 된 콜라주 니카라과 마나과 국립 박물관에 있습니다. 이
작품은 플라스틱을 홍보하고 쓰레기를 줄이기위한 전시회에 전시되었습니다.

1950 년대는 플라스틱 생산 분야의 주요 변화였습니다. 소비자 혁명이 치열 해지면서 플라스틱은 수백만 제품의 가장 중요한 구성 요소 중 하나가되었습니다. 1954 년 PS는 theDow Chemical Company에 의해 확장 된 PS로 수정되어 단열 및 성형 포장에 사용되었습니다. 또한 1954 년에 Giulo Natta에 의해 폴리 프로필렌 (PP)이 발견되어 1957 년에 생산 준비 수지가되었습니다. PP는 현재 가장 널리 사용되는 열가소성 소재 캡입니다. 그리고 부화를 견디는 뚜껑과 제품.

그 후 수십 년 동안 플라스틱 유형의 다양성이 증가하고 아크릴과 함께 실리콘 젤이 도입되었습니다. 1960 년대. 고성능 엔지니어링 플라스틱은 1980 년대부터 인기가 있었고 첨가제와 복잡하게 결합 할 수있는 수천 가지의 다양한 플라스틱 폴리머를 생산할 수있었습니다. 이러한 첨가제를 사용하면 화염 지연 능력, UV 보호, 화학적 보호, 온도 안정화, 유연성 및 기타 여러 특성과 같은 여러 특성을 플라스틱에 추가 할 수 있습니다. 건강에 대한 첨가제의 안전성을 조사하기위한 연구가 있었고 화학 물질을 제거하기 위해 일부 형태의 생산에 변화가 있었는데, 이러한 화학 물질 중 가장 유명한 화학 물질 중 하나는 거의 모든 플라스틱, 특히 폴리 카보네이트에서 제거 된 비스페놀 -A (BPA)입니다.열이나 액체에 노출되었을 때 플라스틱의 BPA는 액체 나 음식에 스며들 수 있었고 개인이 소비했습니다. 가장 빈번하게는 어린이의 수유 도구에서 발견되었습니다.

플라스틱의 진화 기술의 발전으로 거의 무한한 공간이 확장되고 더 효과적인 재료가 될 수 있습니다. 천연 가스 자원이 점점 더 어려워지고 비용이 많이 들기 때문에 생분해 성 바이오 플라스틱은 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 플라스틱의 미래는 소비 후 더 효과적인 생산 수단과 재활용을 중심으로 전개됩니다. 플라스틱 오염이 지구에 전염병이되어 가고 있기 때문에 이미 만들어진 지저분한 것을 청소하고 미래 세대가 오늘날의 유해한 관행을 따르지 않도록하기 위해 과감한 조치가 필요합니다.

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