CELYS™是什麼?全球首款可堆肥聚酯纖維,如何解決時尚產業的塑膠危機?

by BeautiMode 2025/06/25

我們正在呼吸塑膠、吃下塑膠、喝下塑膠。

塑膠微粒早已滲入空氣、飲用水和整個食物鏈。根據研究,高達83%的自來水樣本中檢測出微塑膠。這些無色無味、肉眼看不見的微粒,正悄悄「塑膠化」我們的身體。


看不見的威脅:微塑膠的健康與環境衝擊

每年約有7,000萬噸合成纖維(大多為聚酯)進入市場,這些「塑膠布料」難以回收,更在日常穿著與洗滌過程中釋出數十萬甚至上百萬條微塑膠纖維。研究指出,一次洗衣可釋放10萬至70萬條微塑膠(取決於衣物材質、洗衣機型與水流條件),最終流入海洋、土壤並進入人體——成為隱形卻深遠的污染來源。

進入體內後,微塑膠可能穿透細胞膜,累積於器官,引發慢性發炎與氧化壓力,並干擾內分泌與生殖功能。一些更細微的奈米塑膠,其長期風險仍在研究中。即使部分微塑膠能經糞便排出,但是否會在人體內長期累積,科學界仍在密切觀察。

在自然環境中,微塑膠早已廣泛散佈,影響浮游生物與魚類生理,干擾農作根系與微生物平衡,削弱土壤品質與農業生產力。這些被忽視的塑膠碎片,正在悄悄改變我們的生態系統。


CELYS™:讓纖維從大地出發,也能回歸大地

2021年,澳洲永續科技公司INTIMITI推出全球首款可堆肥聚酯纖維——CELYS™,提供了一種真正從源頭解決微塑膠污染的可能性。這項創新不只著眼於環保,更從分子結構重新設計聚酯的「終點」,讓它不再成為長存於自然界的污染源。

在高溫、高濕且菌群活躍的工業堆肥條件下,CELYS™可於179天內達到95.4%的降解率,超過國際認定的90%可堆肥標準。這意味著,它可以像天然纖維一樣「被吃掉」,安全回歸土壤。


不只是「變碎」:CELYS™與市售聚酯的根本差異

傳統聚酯(如PET)由穩定的酯鍵構成,難以水解,幾乎無法被微生物分解,進入環境後需數百年才能降解。而CELYS™的創新之處,在於從分子設計階段就導入「易水解鍵結」,如同在堅固的鏈條中預留斷裂環節,讓微生物可透過釋放酶輕鬆拆解結構,最終轉化為水、二氧化碳與生物質,真正做到無毒、無殘留地回歸自然。

這種從分子層級解構聚酯的方式,是目前市售大多數標榜「可降解」聚酯產品尚未達到的技術層次。

市面上許多所謂「可降解」聚酯,實際上是透過添加降解助劑(如光觸媒或氧化劑)來加速材料碎裂,讓布料在陽光、熱能或時間作用下逐漸脆化、粉碎,最終碎裂為肉眼不可見的顆粒。然而,這些微粒本質上仍是微塑膠,必須透過高靈敏儀器才能檢測,對人體與環境依舊構成潛在風險——只是「看不見」,並不等於「消失」。

要真正稱得上「可堆肥」或「生物可分解」,必須通過國際標準:ASTM D6400(美國)與 EN 13432(歐盟),明確規範降解速度、轉化產物(需完全轉為水、二氧化碳與生物質)、以及是否對土壤無毒無害。至今,幾乎沒有其他標榜可降解的聚酯產品能通過這兩項標準。


而CELYS™是目前全球唯一同時通過美國BPI與德國DIN CERTCO認證的聚酯纖維,並取得歐盟官方SEEDLING可堆肥標章。這不僅意味著技術層面的突破,更代表在法律上擁有正當合格的「可分解」標示資格。

在美國如加州、馬里蘭、華盛頓州等法規嚴格地區,任何未經認證的塑膠產品,即使它真的會分解,也不得聲稱「可分解」,否則即屬違法。唯有通過ASTM D6400並獲第三方認證的產品,才能合法宣稱「可分解」。

對品牌與製造商而言,CELYS™的全認證體系,不僅是永續實踐的技術保證,更是面對全球日益嚴格綠色標示法規時的法律憑證與市場信任基礎。

這不只是材質,而是一整套「系統解方」

除了能夠堆肥,CELYS™也具備可回收性。INTIMITI同步建立「Textile to Textile」(織品到織品)回收系統,可將使用後的纖維分解為單體,進行再聚合生產新纖維,延長材質的生命週期。對於無法回收的部分,則可自然降解,實現「兩條路徑、一個循環」的材質全循環使用。

CELYS™在性能上表現同樣亮眼:保有傳統聚酯的快乾與強度,手感柔軟、親膚、不易起球,且可低溫染色,有助於降低製程能耗。目前已獲 FILA、ANTA等品牌導入,開發運動與日常機能服飾,展現綠色時尚的可行性。

在全球日益審慎對待「可降解」宣稱的趨勢中,CELYS™不只是單一材質的創新,而是一個結合技術突破、環保理念與法規要求的永續方案。

當我們每天都在無聲地攝取塑膠,這樣一種「能自然分解、可合法宣稱、又具實用性能」的解方,或許正是時尚產業真正該迎來的革命。


資料來源:CELYS


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