NatureWorks Polylactic Acid (PLA)

IELTS Reading Practice • Passage + Interactive Questions • Auto-save Show/Check answers

Reading Passage

NatureWorks PLA

A. A dozen years ago, scientists at Cargill got the idea of converting lactic acid made from corn into plastic while examining possible new uses for materials produced from corn wet milling processes. In the past, several efforts had been made to develop plastics from lactic acid, but with limited success. Achieving this technological breakthrough didn’t come easily, but in time the efforts did succeed. A fermentation and distillation process using corn was designed to create a polymer suitable for a broad variety of applications.

B. As an agricultural based firm, Cargill had taken this product as far as it could by 1997. The company needed a partner with access to plastics markets and polymerization capabilities, and began discussions with The Dow Chemical Company. The next step was the formation of the joint venture that created Cargill Dow LLC. Cargill Dow’s product is the world’s first commercially available plastic made from annually renewable resources such as corn: NatureWorks™ PLA is a family of packaging polymers (carbon-based molecules) made from non-petroleum based resources. Ingeo is a family of polymers for fibers made in a similar manner.

C. By applying their unique technology to the processing of natural plant sugars, Cargill Dow has created a more environmentally friendly material that reaches the consumer in clothes, cups, packaging and other products. While Cargill Dow is a stand-alone business, it continues to leverage the agricultural processing, manufacturing and polymer expertise of the two parent companies in order to bring the best possible products to market.

D. The basic raw materials for PLA are carbon dioxide and water. Growing plants, like corn, take these building blocks from the atmosphere and the soil. They are combined in the plant to make carbohydrates (sucrose and starch) through a process driven by photosynthesis. The process for making NatureWorks PLA begins when a renewable resource such as corn is milled, separating starch from the raw material. Unrefined dextrose, in turn, is processed from the starch.

E. Cargill Dow turns the unrefined dextrose into lactic acid using a fermentation process similar to that used by beer and wine producers. This is the same lactic acid that is used as a food additive and is found in muscle tissue in the human body. Through a special condensation process, a lactide is formed. This lactide is purified through vacuum distillation and becomes a polymer (the base for NatureWorks PLA) that is ready for use through a solvent-free melt process. Development of this new technology allows the company to “harvest” the carbon that living plants remove from the air through photosynthesis. Carbon is stored in plant starches, which can be broken down into natural plant sugars. The carbon and other elements in these natural sugars are then used to make NatureWorks PLA.

F. NatureWorks PLA fits all disposal systems and is fully compostable in commercial composting facilities. With the proper infrastructure, products made from this polymer can be recycled back to a monomer and re-used as a polymer. Thus, at the end of its life cycle, a product made from NatureWorks PLA can be broken down into its simplest parts so that no sign of it remains.

G. PLA is now actively competing with traditional materials in packaging and fiber applications throughout the world; based on the technology’s success and promise, Cargill Dow is quickly becoming a premier player in the polymers market. This new polymer now competes head-on with petroleum-based materials like polyester. A wide range of products that vary in molecular weight and crystallinity can be produced, and the blend of physical properties of PLA makes it suited for a broad range of fiber and packaging applications. Fiber and non-woven applications include clothing, fiberfill, blankets and wipes. Packaging applications include packaging films and food and beverage containers.

H. As NatureWorks PLA polymers are more oil- and grease-resistant and provide a better flavor and aroma barrier than existing petroleum-based polymers, grocery retailers are increasingly using this packaging for their fresh foods. As companies begin to explore this family of polymers, more potential applications are being identified. For example, PLA possess two properties that are particularly useful for drape fabrics and window furnishings. Their resistance to ultraviolet light is particularly appealing as this reduces the amount of fading in such fabrics, and their refractive index is low, which means fabrics constructed from these polymers can be made with deep colors without requiring large amounts of dye. In addition, sportswear makers have been drawn to the product as it has an inherent ability to take moisture away from the skin and when blended with cotton and wool, the result is garments that are lighter and better at absorbing moisture.

I. PLA combines inexpensive large-scale fermentation with chemical processing to produce a value-added polymer product that improves the environment as well. The source material for PLA is a natural sugar found in plants such as corn and using such renewable feedstock presents several environmental benefits. As an alternative to traditional petroleum-based polymers, the production of PLA uses 20%–50% less fossil fuel and releases a lower amount of greenhouse gases than comparable petroleum-based plastic; carbon dioxide in the atmosphere is removed when the feedstock is grown and is returned to the earth when the polymer is degraded. Because the company is using raw materials that can be regenerated year after year, it is both cost-competitive and environmentally responsible.

Questions

Auto-save

Questions 1–4: Matching (A–F)

Write the letters A–F.

  1. 1 scientists manage to
  2. 2 Cargill needs to have contacts with
  3. 3 Nature work is used for
  4. 4 Ingeo is used to

Questions 5–8: Summary Completion

Use NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Process: Polylactic acid

  1. 5 Corn is processed by .
  2. 6 The plant component separated first is .
  3. 7 From that, is produced.
  4. 8 It is converted into by fermentation.

Questions 9–10: Multiple Choice

  1. 9 Why did choose the PLA as material for food packaging?
  2. 10 What is PLA packaging is used for?

Questions 11–12: Choose TWO letters A–E

Select exactly two features.

Questions 13–14: Choose TWO letters A–E

Select exactly two features.

Tab để chuyển ô • Dữ liệu sẽ được lưu tự động trong trình duyệt • Không phân biệt HOA/thường.

📚 150 Từ vựng chủ điểm (PLA • Bioplastics • Fibers & Packaging)

Nhấn để mở/đóng
Hiện / Ẩn danh sách
  1. polylactic acid (PLA) /ˌpɒliˈlæktɪk/ – axit polylactic
  2. lactic acid /ˈlæktɪk/ – axit lactic
  3. NatureWorks – thương hiệu NatureWorks
  4. Ingeo – dòng sợi Ingeo
  5. fermentation /ˌfɜːmɛnˈteɪʃn/ – lên men
  6. distillation /ˌdɪstɪˈleɪʃn/ – chưng cất
  7. polymerization /pəˌlɪməraɪˈzeɪʃn/ – trùng hợp
  8. polymer /ˈpɒlɪmə(r)/ – polyme
  9. monomer /ˈmɒnəmə(r)/ – monome
  10. lactide /ˈlæktaɪd/ – lactide
  11. vacuum distillation – chưng cất chân không
  12. solvent-free – không dung môi
  13. melt process – quy trình nóng chảy
  14. corn /kɔːn/ – ngô
  15. wet milling – nghiền ướt
  16. starch /stɑːtʃ/ – tinh bột
  17. dextrose /ˈdɛkstrəʊz/ – đường dextrose
  18. sucrose /ˈsuːkrəʊz/ – đường saccarose
  19. photosynthesis /ˌfəʊtəʊˈsɪnθəsɪs/ – quang hợp
  20. renewable /rɪˈnjuːəbl/ – tái tạo
  21. feedstock /ˈfiːdstɒk/ – nguyên liệu đầu vào
  22. greenhouse gases – khí nhà kính
  23. fossil fuel – nhiên liệu hoá thạch
  24. carbon footprint – dấu chân carbon
  25. carbon dioxide /ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd/ – khí CO₂
  26. aroma barrier – hàng rào mùi/aroma
  27. flavor barrier – hàng rào hương vị
  28. oil-resistant – chống dầu
  29. grease-resistant – chống mỡ
  30. UV resistance – kháng tia UV
  31. refractive index – chiết suất
  32. drape fabric – vải rèm
  33. window furnishing – đồ trang trí cửa sổ
  34. wicking /ˈwɪkɪŋ/ – thấm/hút ẩm
  35. moisture management – quản lý ẩm
  36. fiberfill – bông độn
  37. nonwoven – không dệt
  38. filament – sợi filament
  39. spunbond – vải spunbond
  40. crystallinity – độ kết tinh
  41. molecular weight – khối lượng phân tử
  42. compostable – phân huỷ sinh học (thành mùn)
  43. composting facility – cơ sở ủ phân công nghiệp
  44. recyclable – tái chế được
  45. closed-loop – vòng kín
  46. biodegradation – phân huỷ sinh học
  47. biobased – có nguồn gốc sinh học
  48. petroleum-based – gốc dầu mỏ
  49. polyester /ˌpɒliˈɛstə/ – polyester
  50. barrier property – tính cản (khí/mùi)
  51. permeability – độ thấm
  52. oxygen transmission – truyền oxy
  53. thermal property – tính chất nhiệt
  54. thermoplastic – nhựa nhiệt dẻo
  55. solvent – dung môi
  56. catalyst – chất xúc tác
  57. condensation – ngưng tụ
  58. ring-opening polymerization – trùng hợp mở vòng
  59. granule – hạt nhựa
  60. pellet – viên nhựa
  61. extrusion – đùn
  62. injection molding – ép phun
  63. thermoforming – ép nhiệt tạo hình
  64. film – màng
  65. container – hộp/chai đựng
  66. cup – cốc
  67. packaging – bao bì
  68. fresh produce – thực phẩm tươi
  69. retailer – nhà bán lẻ
  70. market access – tiếp cận thị trường
  71. joint venture – liên doanh
  72. stand-alone – độc lập
  73. leverage – tận dụng
  74. expertise – chuyên môn
  75. cost-competitive – cạnh tranh về chi phí
  76. value-added – giá trị gia tăng
  77. supply chain – chuỗi cung ứng
  78. infrastructure – hạ tầng
  79. end-of-life – cuối vòng đời
  80. life cycle – vòng đời
  81. depolymerization – giải trùng hợp
  82. monomer recovery – thu hồi monome
  83. barrier to aroma – cản mùi/aroma
  84. grease – mỡ
  85. fade – phai màu
  86. deep color – màu đậm
  87. dye uptake – độ bắt màu
  88. blend – pha trộn
  89. cotton – bông
  90. wool – len
  91. garment – trang phục
  92. lightweight – nhẹ
  93. absorbent – thấm hút
  94. non-petroleum – phi dầu mỏ
  95. annual crop – cây trồng hằng năm
  96. agricultural-based – dựa trên nông nghiệp
  97. processing – chế biến
  98. milling – nghiền xay
  99. separate – tách
  100. building block – khối cấu trúc
  101. atmosphere – khí quyển
  102. soil – đất
  103. carbohydrate – cacbohydrat
  104. muscle tissue – mô cơ
  105. food additive – phụ gia thực phẩm
  106. barrier film – màng cản
  107. clarity – độ trong
  108. transparency – tính trong suốt
  109. rigidity – độ cứng
  110. toughness – độ dai
  111. heat distortion – biến dạng nhiệt
  112. processing window – cửa sổ gia công
  113. compounding – phối trộn hạt nhựa
  114. masterbatch – hạt màu/phụ gia
  115. stabilizer – chất ổn định
  116. plasticizer – chất hoá dẻo
  117. additive – phụ gia
  118. bio-based content – hàm lượng sinh học
  119. standards – tiêu chuẩn
  120. industrial composting – ủ công nghiệp
  121. home composting – ủ tại nhà
  122. landfill – bãi chôn lấp
  123. incineration – đốt rác
  124. mechanical recycling – tái chế cơ học
  125. chemical recycling – tái chế hoá học
  126. market adoption – chấp nhận thị trường
  127. application – ứng dụng
  128. container lid – nắp hộp
  129. tray – khay
  130. clamshell – hộp vỏ sò
  131. bottle – chai
  132. label – nhãn
  133. fiber – sợi
  134. yarn – sợi chỉ
  135. textile – dệt may
  136. sportswear – đồ thể thao
  137. blanket – chăn
  138. wipe – khăn lau
  139. market player – người chơi thị trường
  140. premier – hàng đầu
  141. promise – tiềm năng
  142. commercially available – thương mại hoá
  143. capability – năng lực
  144. barrier to grease – cản mỡ
  145. freshness – độ tươi
  146. fade resistance – chống phai
  147. deep dyeing – nhuộm màu đậm
  148. two-parent companies – hai công ty mẹ
  149. standards compliance – tuân chuẩn
  150. biogenic carbon – carbon sinh học
  151. harvest carbon – “thu” carbon
  152. life-cycle benefit – lợi ích vòng đời
  153. cost saving – tiết kiệm chi phí
  154. environmentally friendly – thân thiện môi trường

📖 Bản dịch tiếng Việt (sát nghĩa & đầy đủ)

A. Cách đây khoảng mười hai năm, các nhà khoa học ở Cargill nảy ra ý tưởng biến axit lactic làm từ ngô thành nhựa trong khi tìm kiếm các cách sử dụng mới cho những vật liệu tạo ra từ quy trình nghiền ướt ngô. Trước đó đã có vài nỗ lực phát triển nhựa từ axit lactic nhưng thành công còn hạn chế. Đột phá công nghệ này không hề dễ, song cuối cùng cũng đạt được. Người ta đã thiết kế một quy trình lên men và chưng cất từ ngô để tạo ra một polyme phù hợp với nhiều ứng dụng.

B. Là một công ty dựa trên nông nghiệp, đến năm 1997 Cargill đã đưa sản phẩm này đi xa hết mức có thể. Công ty cần một đối tác có khả năng tiếp cận thị trường nhựa và năng lực trùng hợp, và bắt đầu trao đổi với Dow Chemical. Bước tiếp theo là lập liên doanh tạo ra Cargill Dow LLC. Sản phẩm của Cargill Dow là loại nhựa đầu tiên trên thế giới có thể thương mại hóa làm từ nguồn lực tái tạo hằng năm như ngô: NatureWorks™ PLA là họ polyme bao bì (các phân tử nền carbon) có nguồn gốc phi dầu mỏ; Ingeo là họ polyme cho sợi được làm theo cách tương tự.

C. Bằng cách áp dụng công nghệ độc đáo vào chế biến đường thực vật tự nhiên, Cargill Dow đã tạo ra vật liệu thân thiện môi trường hơn, đến tay người tiêu dùng dưới dạng quần áo, cốc, bao bì và các sản phẩm khác. Dù hoạt động độc lập, Cargill Dow vẫn tận dụng chuyên môn chế biến nông sản, sản xuất và polyme của hai công ty mẹ để đưa ra sản phẩm tốt nhất.

D. Nguyên liệu thô cho PLA là khí carbon dioxide và nước. Cây trồng như ngô lấy những “khối xây dựng” này từ khí quyển và đất. Chúng được kết hợp trong cây để tạo carbohydrate (sucrose và tinh bột) nhờ quang hợp. Quy trình sản xuất NatureWorks PLA bắt đầu khi nguồn tái tạo như ngô được nghiền, tách tinh bột khỏi nguyên liệu. Từ tinh bột đó, người ta tạo ra đường dextrose thô.

E. Cargill Dow biến dextrose thô thành axit lactic bằng quá trình lên men tương tự như sản xuất bia và rượu vang. Đây chính là axit lactic dùng làm phụ gia thực phẩm và cũng tồn tại trong mô cơ người. Thông qua quy trình ngưng tụ đặc biệt, hình thành lactide. Lactide được tinh chế bằng chưng cất chân không và trở thành polyme (nền của NatureWorks PLA) sẵn sàng sử dụng bằng quy trình nóng chảy không dung môi. Công nghệ mới này cho phép “thu hoạch” carbon mà cây xanh lấy từ không khí qua quang hợp. Carbon được lưu trữ trong tinh bột thực vật, có thể phân giải thành đường tự nhiên; carbon và các nguyên tố trong các đường này được dùng để tạo PLA.

F. NatureWorks PLA phù hợp với mọi hệ thống thải bỏ và có thể ủ phân hoàn toàn tại các cơ sở ủ công nghiệp. Nếu hạ tầng cho phép, sản phẩm làm từ polyme này có thể được tái chế ngược về monome và tiếp tục dùng để tạo polyme. Vì vậy, ở cuối vòng đời, sản phẩm làm từ PLA có thể bị phân rã thành những thành phần đơn giản nhất sao cho không còn dấu vết.

G. PLA hiện đang cạnh tranh tích cực với vật liệu truyền thống trong ứng dụng bao bì và sợi trên toàn cầu; nhờ thành công và triển vọng, Cargill Dow nhanh chóng trở thành người chơi hàng đầu trên thị trường polyme. Polyme mới này cạnh tranh trực tiếp với vật liệu gốc dầu như polyester. Có thể tạo ra nhiều sản phẩm với khối lượng phân tử và độ kết tinh khác nhau; tập hợp tính chất của PLA phù hợp với dải rộng ứng dụng sợi và bao bì: quần áo, bông độn, chăn và khăn lau; bao bì màng và hộp đựng thực phẩm, đồ uống.

H. Do polyme PLA NatureWorks chống dầu/mỡ tốt hơn và tạo hàng rào hương vị & mùi thơm tốt hơn các polyme gốc dầu hiện hữu, các nhà bán lẻ thực phẩm ngày càng dùng bao bì này cho đồ tươi. Khi các công ty khám phá họ polyme này, nhiều ứng dụng tiềm năng khác được nhận diện. Chẳng hạn, PLA có hai đặc tính hữu ích cho vải rèm và đồ nội thất cửa sổ: kháng tia UV (giảm phai màu) và chiết suất thấp (có thể tạo màu đậm mà không cần nhiều thuốc nhuộm). Ngoài ra, các hãng đồ thể thao ưa chuộng vì PLA có khả năng tự nhiên hút ẩm khỏi da; khi pha với bông và len, tạo ra trang phục nhẹ và hút ẩm tốt hơn.

I. PLA kết hợp lên men quy mô lớn giá rẻ với xử lý hoá học để tạo sản phẩm polyme gia tăng giá trị, đồng thời cải thiện môi trường. Nguyên liệu PLA là đường tự nhiên trong cây như ngô; dùng nguồn đầu vào tái tạo mang lại lợi ích môi trường. So với nhựa gốc dầu, sản xuất PLA dùng ít hơn 20–50% nhiên liệu hoá thạch và thải ít khí nhà kính hơn; CO₂ trong khí quyển được hấp thu khi trồng nguyên liệu và được trả lại khi polyme phân huỷ. Vì dùng nguyên liệu có thể tái tạo hàng năm, sản phẩm vừa cạnh tranh chi phí vừa có trách nhiệm môi trường.

© IELTS Reading — Dark theme • Autosave & Answer checker • Select boxes for MCQs.