随着产量的增加,聚合物已经成为主要的废弃物源之一,对环境产生了巨大的影响。目前很多国家陆续制定了产品的环境指令和法规,要求生产者负责实现废弃产品的3R(再利用,回收及减少废弃:reuse, recycle and reduce)处理,其中聚合物占据了相当大的比重。日本在2001年实施了家用电器回收法(HARL),欧盟在2005年4月实施了WEEE指令,并将在2006年7月实施RoHS指令。中国的类似指令也正在制定中,预计很快即将实施。
由于聚合物材料对环境的重要影响,聚合物材料的绿色评价体系也成为近年来产品生命周期研究领域的重点之一。K.G. Snowdon建立了基于聚碳酸酯材料环境影响的聚碳酸酯/ABS的含铝面板制品生命周期评价体系。H. Terho对PBT/LDPE材料的Nokia电缆进行了LCA (Life Cycle Assessment)分析,并对比了选用LDPE、LLDPE和HDPE等材料对环境的不同影响。G. Lewis等对United Solar Systems Corporation 的UPM-880产品中的光电感应组件,其中主要材料是Tefzel (一种聚四氟乙烯基树脂)和EVA,进行生命周期分析和模拟。 D. Pollock等人对喷墨印刷墨盒产品中的PE、PP和聚酯等材料进行了LCA研究。H. Tomita等人对紧凑型录音带和袖珍磁盘(主要材料是PS、聚碳酸酯和PC)的材料回收和循环利用进行了LCA研究。J. A. Stuart对产品生命周期设计中的材料选择模型进行了分析和总结。R.Kulkarni建立基于环境评价(Environmental Assessment:EIA)软件系统的电子组件环境影响的评价体系。这些研究都是针对某一类具体的产品及聚合物材料,主要是对产品中的材料进行环境影响分析。而在产品的环境指令实施后,便需要以聚合物本身作为研究分析的对象。通过对聚合物材料的生命周期分析,预测模拟聚合物材料的3R状况,建立反映聚合物特点的绿色评价体系。
从增强聚合物的环境友好度考虑,一方面是尽量延长Tm和Tn,延长材料进入废弃阶段之前的时间。另一方面就是尽量减少材料的废弃量,以及减少废弃物对环境的影响。根据ASTM (American Society for Testing Material) D0883-92标准,聚合物最终处理可以分为:降解、生物降解、氧化降解、光降解、焚烧等方法。在进行材料的最终处理时,尽量避免填埋处理而实施再能源化,是减少环境不良影响的较好途径。