1. Состояние отрасли. Пластиковая упаковка по-прежнему остается наиболее распространенным типом, но ее замена целлюлозой становится все более распространенной.
Пластик по-прежнему остается наиболее распространенным материалом для упаковки электроники. Пластиковая упаковочная пленка, лотки и прокладочные материалы довольно популярны в компьютерах, терминалах связи и бытовой электронике, поскольку они дешевы, просты в работе и обеспечивают отличную защиту. Статистика показывает, что в секторе пластиковой упаковки Китая, который разделен на более мелкие рынки, доходы от пластиковой пленки, упаковочных коробок и контейнеров довольно высоки и продолжают неуклонно расти. Однако экологические проблемы пластиковой упаковки становятся все более очевидными. Например, его трудно разложить, что приводит к тому, что ежегодно во всем мире производятся миллиарды тонн пластикового мусора. Это большая проблема для морской жизни и здоровья почвы.
С другой стороны, упаковка из целлюлозы постепенно проникает в мир упаковки электронных продуктов, поскольку ее можно разобрать и использовать повторно. Например, 90 % электроники, продаваемой Amazon в США, поставляется в упаковке, полностью пригодной для вторичной переработки, а пластиковые пакеты были заменены покрытиями на водной-основе. Lenovo сокращает использование пластиковой упаковки, добавляя больше волокон бамбука и сахарного тростника. В Google заявили, что вся упаковка нового оборудования не будет-без пластика, а новая бумага будет в три раза прочнее и на 70 % более гибкой. Кроме того, в защитной упаковке все шире и чаще используются технологии формования целлюлозы, в том числе нетканые пакеты, разлагаемые растительными волокнами, и экологически чистые-бумажные пакеты. Благодаря технологии вакуумно-адсорбционного формования компания может изготавливать на заказ ударопрочные и влагозащищенные упаковочные изделия.
2. Техническая проблема: две проблемы одновременно: повышение производительности и снижение затрат.
Упаковка из целлюлозы имеет множество экологических преимуществ, но ей все еще необходимо преодолеть два больших технологических препятствия, прежде чем она сможет полностью заменить пластик:
Проблемы с производительностью: с точки зрения воздухонепроницаемости, влагостойкости и ударопрочности традиционные целлюлозные материалы не так прочны, как пластики. Например, когда бумажная упаковка намокает, она становится более слабой, что затрудняет соблюдение стандартов защиты при транспортировке электроники на большие расстояния. Но за последние несколько лет использование таких методов производства зеленой целлюлозы, как технология биологических ферментов и технология совместного производства механической химической целлюлозы, значительно улучшило чистоту и консистенцию целлюлозы. В некоторых случаях, например, когда требуется устойчивость к высоким температурам и коррозии, он работает так же, как пластик. Google, например, улучшил структуру волокон, благодаря чему упаковочная бумага,-не содержащая пластика, становится такой же прочной и гибкой, как и стандартные пластмассы.
Давление на затраты: изменения на международном рынке оказывают большое влияние на сырье, используемое для производства упаковки из целлюлозы, такое как древесная целлюлоза и бамбуковая целлюлоза. Производство также более сложное, чем производство пластмасс, что увеличивает начальные затраты. Например, изготовление форм для целлюлозы требует очень точного контроля таких параметров, как давление, температура и влажность. Кроме того, изготовление форм для литья целлюлозы обходится дороже, чем изготовление форм для литья пластмасс под давлением. Однако цены на целлюлозу медленно снижаются, поскольку крупные корпорации расширяют свои проекты по интеграции лесной целлюлозной бумаги в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, в то время как малые и средние-предприятия используют не-сырье из древесного волокна, включая бамбуковую целлюлозу и соломенную целлюлозу. Замкнутый цикл производства «бумаги из лесной массы», который Sun Paper создала в Лаосе, например, помог компании меньше полагаться на импортируемую древесную массу.
3. Движение рынка: сочетание политики, потребления и производственных цепочек.
«Развитие» упаковки электротехнической продукции обусловлено тремя факторами: законодательством, потреблением и производственной цепочкой.
Обеспечение соблюдения политики: во всем мире правила, включая запрет на пластик, налоги на выбросы углерода и расширенную ответственность производителя (EPR), ускоряют отказ от пластиковой упаковки. Директива ЕС по одноразовому пластику (SUPD) гласит, что к 2030 году вся упаковка должна быть переработана. В Великобритании и ЕС налоги на пластик делают упаковку, которая не подлежит переработке, дорогой. «Цель двойного выброса углерода» Китая также побуждает предприятия сокращать использование пластика. Эти правила вынуждают корпорации использовать более экологичные-материалы, такие как целлюлоза, из-за чего соблюдение правил, касающихся пластиковой упаковки, обходится им дороже.
Изменение потребительских предпочтений: клиенты поколения Z уделяют гораздо больше внимания факторам окружающей среды. Более 60 % потребителей готовы платить больше за экологичную-упаковку и с большей вероятностью приобретут продукцию, в которой используются биоразлагаемые материалы. Amazon и Google, две крупнейшие интернет-компании, используют экологичную-упаковку, чтобы соответствовать этой тенденции и повысить премиальные качества своего бренда.
Совместная работа над новыми идеями по всей производственной цепочке: Тесные рабочие отношения между упаковочными компаниями и производителями электроники ускорили технологическую эволюцию упаковки из целлюлозы. Например, вместо бумаги с полиэтиленовым (ПЭ) покрытием можно использовать высокоэффективное термосвариваемое барьерное покрытие серии DMJ на водной -основе-. Благодаря этому бумажная упаковка становится водонепроницаемой,-маслостойкой и термосвариваемой-. Биоразлагаемые нетканые мешки из растительного-нетканого материала- компании Yiwei Non Woven Products Co., Ltd. прочны и быстро разрушаются благодаря сочетанию натуральных волокон и передовых технологий. Кроме того, отраслевые выставки, такие как PACKCON, дают компаниям всех уровней возможность поделиться технологиями и объединить свои товары.
4. Что произойдет в будущем: 2030 год может стать очень важным годом.
Учитывая технологические, политические и деловые причины, полный переход от пластика к целлюлозе для упаковки электрических устройств, по прогнозам, достигнет ключевого поворотного момента примерно в 2030 году.
Фаза технологической зрелости (2025–2028 гг.). Технология зеленой целлюлозы (например, биологический ферментный процесс и целлюлоза со сверхкритическим CO₂) будет составлять половину производственных мощностей отрасли, в то время как доля не-целлюлозы из древесного волокна составит более 40%. Формованные изделия из целлюлозы- станут наиболее распространенным способом «замены пластика бумагой». В то же время Интернет вещей и большие данные сделают параметры процессов еще лучше и снизят производственные затраты.
Обязательный период политики (2028–2030 гг.). Крупнейшие рынки, такие как Европейский Союз и Китай, будут полностью обеспечивать соблюдение правил в отношении упаковки, подлежащей вторичной переработке, и вводить значительные тарифы или полный запрет на пластиковую упаковку, которую невозможно разобрать. Европейский Союз, например, хочет сократить вдвое количество используемой пластиковой упаковки к 2030 году и заявляет, что вся упаковка должна иметь возможность повторного использования или переработки. Это потребует от производителей электроники сменить упаковочные материалы к 2028 году, иначе они не смогут продавать свою продукцию.
Этап проникновения на рынок (после 2030 г.): по мере того, как цена упаковки из целлюлозы приближается к цене пластика, а люди начинают более внимательно относиться к окружающей среде, упаковка из целлюлозы превратится из «дополнительной конфигурации» для высококачественной-электроники в «стандартную конфигурацию» для всех типов продуктов. Прогнозируется, что к 2035 году более 60% материалов, используемых для упаковки электротехнической продукции во всем мире, будут составлять целлюлозу. Пластиковая упаковка будет использоваться лишь в нескольких редких случаях, например, стерильная упаковка медицинского-класса.
