Пластиковые бутылки из полиэтилентерефталата считаются самыми безопасными и экологичными за счет легкости повторной переработки. Однако растет интерес к материалам, которые после использования способны разлагаться под действием микроорганизмов. При этом условия разложения зависят от состава: некоторым видам требуется промышленное компостирование.
Основные виды биоразлагаемого пластика:
- Крахмальные полимеры - производятся из растительного сырья. Подходят для упаковки, но чувствительны к влаге.
- PLA - полимолочная кислота на основе растительных сахаров. Применяется в упаковке и 3D-печати.
- PHA - полимеры, получаемые с участием микроорганизмов. Используются в упаковке и медицине, но пока имеют высокую стоимость.
- PBS и компостируемые смеси - позволяют получать гибкие и прочные изделия.
Технологии производства биоразлагаемого пластика
Для производства используют растительное сырье или биотехнологические процессы. PLA получают из сахаров, крахмальные материалы - из растительного крахмала, а PHA синтезируют с помощью микроорганизмов. Затем полимеры гранулируют и перерабатывают методами формования. Новые технологии направлены на повышение прочности, термостойкости и снижение затрат.
Преимущества биоразлагаемого пластика
Такие материалы могут уменьшать объем отходов при наличии подходящей системы утилизации. Некоторые производятся из возобновляемого сырья.
Новые композиции улучшают свойства полимеров и расширяют область их применения.
Ограничения и сложности применения
- Условия разложения. Не все материалы разлагаются в природе; PLA обычно требует промышленного компостирования.
- Стоимость. Ряд биополимеров дороже традиционных пластиков.
- Свойства. Некоторые виды уступают обычным полимерам по влагостойкости и термостойкости.
- Инфраструктура. Нужны раздельный сбор и специальные мощности для компостирования.
- Переработка. Смешивание с обычным пластиком может осложнять сортировку.
Преимущества ПЭТ перед другими полимерами
ПЭТ сочетает прочность, небольшой вес и прозрачность. Он подходит для бутылок и других жестких изделий, а технологии переработки хорошо освоены.
Важна и вторичная переработка. Вторичный ПЭТ можно возвращать в производство (например, сделать преформу PCO), поэтому экологичность упаковки зависит не только от способности материала разлагаться, но и от эффективности сбора и переработки.
Биоразлагаемые полимеры пока не являются универсальной заменой ПЭТ. Их применение требует оценки условий использования и утилизации, тогда как переработка ПЭТ позволяет возвращать материал в хозяйственный оборот.