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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%

천연 굴 껍질
지속적으로 공급 가능한 무독성 천연재료
알칼리성 산화 칼슘
퇴비로 재사용하여 토양 및 식물 성장을 개선
완전한 분해
ASTM International은 1년만에 완전히 분해되었음을 인증
다양한 적용
생활용품, 농업 등 다양한 산업에 적용
무독성 가스
연소 시 독성 가스가 발생하지 않음
제품의 다양성
농업용 덮개, 비닐봉투, 식기류, 위생 용품
PH 9.99
연소 후 잔유물의 Ph농도 9.99 (약알칼리성)
다양한 인증
ISO, International ASTM, Degradation certification, SGS

GMX의 기능과 역할

  • 자원 재사용
  • 자원 재활용
  • 환경문제해결
  • 생분해
  • 지속가능
  • 폐기물 감량

PLA 제품과의 비교

  • 우수한 가격 경쟁력
  • 제조상의 용이성
  • 향균 능력 및 재활용성
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

  • 버려진 굴 껍질을 미세한 분말로 분쇄
  • 준비된 고유의 포뮬러 첨가
  • 마린 칼슘 마스터 배치 제품 압출
  • GMX 생분해성 플라스틱용 생분해성 첨가제

지속가능성 순환구조 : GMX 생산 > 플라스틱 혼합 제품생산 > 사용 후 폐기 > 자연 상태에서의 제품 생분해 > 굴 껍질 생성 > 폐 굴껍질 수거 > GMX 생산

GMX란?

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 기술적 개요

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 > bacteria
  • Excretion of extracellular enzymes
  • Intermediate are assimilated into the cell
  • Enzymes attach to the surface and cleave polymer chains
  • Short degradation intermediates are dissolved into the media
  • CO2, H2O other metabolic products
GMX의 생분해 메카니즘

GMX 천연칼슘(Marine Calcium)의 장점

천연 항균 성분이 63.89%

  • 천연 굴 껍질 : 지속적으로 공급 가능한 무독성 천연재료
  • 알칼리성 산화 칼슘 : 퇴비로 재사용하여 토양 및 식물 성장을 개선
  • 완전한 분해 : ASTM International은 1년만에 완전히 분해되었음을 인증
  • 다양한 적용 : 생활용품, 농업 등 다양한 산업에 적용
  • 무독성 가스 : 연소 시 독성 가스가 발생하지 않음
  • 제품의 다양성 : 농업용 덮개, 비닐봉투, 식기류, 위생 용품
  • PH 9.99 : 연소 후 잔유물의 Ph농도 9.99 (약알칼리성)
  • 다양한 인증 : ISO, International ASTM Degradation certification, SGS
GMX 천연칼슘의 장점

GMX의 기능과 역할

  • 자원 재사용 Reusable
  • 자원 재활용 Recyclable
  • 환경문제해결 Remediable
  • 생분해 Biodegradable
  • 지속가능 Sustainable
  • 폐기물 감량 Reducible
GMX의 기능과 역할

PLA 제품과의 비교

비교 우위:우수한 가격 경쟁력, 제조상의 용이성, 향균 능력 및 재활용성

PLA 제품과의 비교
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
PLA 제품과의 비교