GriffsNotes: プラスチックは有毒ではないのに、どうして汚染物質になり得るのでしょうか?
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GriffsNotes: プラスチックは有毒ではないのに、どうして汚染物質になり得るのでしょうか?

Jul 21, 2023

アラン・グリフ 2023 年 8 月 13 日

私が子供の頃、誰もが一度はそうだった、考えてみてください。 — 8月は何もない月でした。 学校もないし、大型連休もない。 休暇に行く人も車を持っている人もいませんでした。 でも、私たちにはビーチがあり、ママと一緒に毎日そこに行き、濡れた砂や貝殻を使った最初のエンジニアリングプロジェクトを行った場所でもありました。 彼女は必要な身体的休息をとりましたが、私が海に近づきすぎないように、あるいは海に近づきすぎないように注意しなければなりませんでした。海には、私が壁を作るのに使った3×4インチの貝殻が生息する海がありました。 今、私は反対側の海からほぼ同じ距離に住んでいて、かなり頻繁に海を訪れますが、特定の種類の犬以外は海に入りません。 そして私たちは車で行きます。 共同シャワーも貝殻もありませんし、小さな子供もほとんどいませんが、その下に座れる木々があり、高度な文明と近くの緑の頂上の丘の素晴らしい景色が見えます。

あの海を越えると、東京までの距離は5000マイル以上あります。 波以外は平坦に見えます。 真下は大きくてでこぼこしていますが、特に空気を吸う私たちにとっては、あまり楽しいものではありません。 ペットボトルやソーダボトルは、流れる水に出会うと沈み、私たちが食べる魚を汚染するというイメージがあるにもかかわらず、おそらく海にはまったく到達しないでしょう。また、2050年までに海のプラスチックはさらに増えると信じる必要があります。魚よりも。

そしてその上にあるのは、大量の木材、使い捨てのPE袋、PP製の釣り糸と網など、浮くものすべてです。 太陽光はポリマー鎖をマイクロプラスチックの破片に破壊します。マイクロプラスチックの破片は消化できず、魚や人間の血液中を循環するには大きすぎます。

プラスチックが海洋を汚染しているということですが、プラスチックは毒性がないので汚染はありませんよね? 有毒なプラスチックに対する一般的で化学嫌悪的なイメージが世界を席巻しているので、それは間違いです。 活動家だけでなく、ほとんどすべての人が、ポリマー鎖とそのエネルギーについての科学に基づいた論理的な理解に従うよりも、プラスチックが悪いと信じるほうが簡単だからです。

科学は魔法や奇跡はないと言います。 「測って数える」とも言います。 何ポンドのプラスチックやガロンの石油ではなく、エネルギーを数えてください。 原子を結合し、紙のような競争力のある材料を作るにはエネルギーが必要です。 それは選択ではありません。科学の法則は、私たちが好むと好まざるにかかわらず適用されます。

8月は考えても大丈夫なので、有害なイメージが私たちに大きな損害をもたらすわけではないことがわかります。 私たちは、医療や食品製造(灌漑、魚網、農業用フィルム)などの重要なニーズを満たし、環境に優しいように見せるために奮闘し、食品包装など有益な場所でプラスチックを使い続けることができます。 ブランドはイメージに投資します。それが広告の目的です。ですから、私たちが神話情報と闘わないのも不思議ではありません。 代わりに言語を使用しますが、PE や PET などの頭文字であっても素材をより正確に識別し、プラスチックという一般的な用語を避ける必要があります。 合成品や化学薬品も避けてください。 天然(多くの有害な天然物)やオーガニック(さまざまな定義)に騙されないでください。

たとえそれが悪いイメージに関連しているとしても、私たちの問題を理解してください。 新しい機器や改造された機器が問題を解決するというお金に基づく信念に注意してください。 時々そうなるかもしれませんが、その方法/理由を知る必要があります。 成功とはどのように定義されるのか。 寸法と金属、コスト、予想される遅延を設定する人。 そして、配合や条件を変更することで遅延を防ぎ、コストを節約できるかどうか。

エネルギーを理解する際に、モーターのエネルギーが唯一の入力であると想定しないでください。 バレルとダイの制御、およびほとんどの冷却と製品の取り扱いにはエネルギーが必要です。 また、「高度な」リサイクルを使用、購入、または検討している場合は、ポリマー鎖の形成に使用されるエネルギーの一部または大部分が失われることに注意してください。 ポリマー原子を再度使用することはできますが、新しいプラスチックを作るのと同じくらいのエネルギー損失が発生します。 収集と分離のコストはよく知られていますが、原子間の結合エネルギーの損失については知られていません。

温度や耐圧などの製品仕様を変更すると問題が解決する場合もあります。 これにより、重大な変更が発生し、それに関連してコストと時間が変更される可能性があります。 数字、つまりその量が重要です。 添加剤の場合、その量はパーセンテージだけではなく、粒子サイズと混合性に依存します。 添加剤の粒子が細かいほど添加剤の量が少なくなり、コストを節約できる可能性があるため、粒子サイズに注意してください。