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Technik

Laptophülle

13-Zoll-Hülle aus Neopren

210
g
Gesamtes Plastikgewicht

Neopren ist ein synthetischer Schaumgummi zwischen zwei Stofflagen. Nichts in diesem Sandwich lässt sich für das Recycling trennen.

0%
Recyclingwahrscheinlichkeit
200
Jahre bis zur Verrottung
Laptophülle

Materialaufschlüsselung

3 Komponenten
  • Neoprenschaum168g
  • Polyester-Oberstoff30g
  • Nylon-Reißverschluss12g
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Herstellungs-Fußabdruck

Pro Einheit
2.09L
Wasser zur Herstellung
0.635kWh
Strom zur Herstellung

Geschätzter vorgelagerter Herstellungs-Fußabdruck pro Einheit, basierend auf durchschnittlichen Ökobilanzen für Kunststoffe.

Umweltfreundlichere Alternativen

  • Hülle aus Wollfilz
    Naturfaser mit derselben Polsterwirkung.
    6g
    Plastik
  • Hülle aus Wachscanvas
    Langlebig und reparierbar.
    4g
    Plastik
  • Gepolstertes Fach der eigenen Tasche
    Es braucht kein zweites Produkt.
    0g
    Plastik
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Quellen zu diesem Produkt

Begutachtete Studien und Berichte von Institutionen hinter den obigen Zahlen.

  • Degradation Rates of Plastics in the Environment
    Chamas, A., Moon, H., Zheng, J., Qiu, Y., Tabassum, T., Jang, J. H., Abu-Omar, M., Scott, S. L. & Suh, S. (2020) · ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 8(9), 3494–3511

    Open-access review that harmonises plastic degradation studies into a specific surface degradation rate, giving half-lives from 58 years for an HDPE bottle to 1,200 years for thick HDPE pipe. Peer-reviewed basis for how our decomposition windows scale with wall thickness and format.

  • Ranking environmental degradation trends of plastic marine debris based on physical properties and molecular structure
    Min, K., Cuiffi, J. D. & Mathers, R. T. (2020) · Nature Communications, 11, 727

    Ranks PE, PP, PET, PS, PVC and nylon by measured degradation susceptibility and shows that thickness, crystallinity and additives shift estimated lifetimes by one to two orders of magnitude. Backs our practice of scaling persistence by format rather than by polymer alone.

  • Monitoring polymer degradation under different conditions in the marine environment
    Beltrán-Sanahuja, A., Casado-Coy, N., Simó-Cabrera, L. & Sanz-Lázaro, C. (2020) · Environmental Pollution, 259, 113836

    Field study exposing PET, LDPE, HDPE, PP and PS in seawater, sediment and beach sand for nine months; conventional polymers lost under a few percent of their mass. Direct measured evidence for the very slow marine degradation behind our long persistence windows.

  • Alteration and progressive degradation of plastic waste in a Polish operational landfill analysed over 60 years
    Redko, V., Wolska, L., Cieślak-Piotrowicz, A. et al. (2024) · Communications Earth & Environment, 5, 563

    Excavated polyethylene bags and film buried for up to six decades in a working landfill and found only partial surface oxidation, not disappearance. Real-world confirmation that landfilled film persists far beyond the lifetimes often quoted.

Alle Quellen & Methodik →