IELTS Reading Practice • Passage + Interactive Questions • Auto-save Show/Check answers
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.
Write the letters A–F.
Use NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Process: Polylactic acid
Select exactly two features.
Select exactly two features.
Tab để chuyển ô • Dữ liệu sẽ được lưu tự động trong trình duyệt • Không phân biệt HOA/thường.
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.