
Голландцы научились перерабатывать смесь хлопка с синтетикой
Новое исследование привело к созданию верного решения для переработки текстильных отходов из поликоттона. Термин не должен смущать новизной — речь идёт о давно известных смесовых тканях. Так называют текстильные материалы, состоящие из натуральных и синтетических волокон. Натуральной основой служат волокна хлопковые, а дополняют их синтетическими. Однако поликоттон в научном смысле — более точное определение, поскольку подразумевает именно смесь полиэстера с натуральными растительными нитями.
Химики из Амстердамского университета нашли решение сложной проблемы при переработке текстильных отходов из поликоттона. Процесс продумали и испытали в сотрудничестве с компанией Avantium.
Начинается действо с полного удаления всего хлопка из ткани с помощью крепкой соляной кислоты (43%) при комнатной температуре. Хлопок превращается в глюкозу, которую можно использовать для выпуска пластмассы из возобновляемого сырья. Оставшиеся полиэфирные волокна можно переработать с помощью давно обкатанных методов переработки полиэстера.
Возглавлял исследовательский проект профессор Герт-Ян Грутер. Он пояснил, что возможность добывать глюкозу из хлопка, содержащегося в текстильных отходах, — это важнейший вклад в промышленность. Глюкоза до сих пор считалась одним из видов сырья на биологической основе, ведь производят её зачастую из кукурузного и пшеничного крахмала.
— Грутер.
На верхнем фото — образцы отходов из поликоттона до (слева) и после (справа) описываемой обработки. Образец справа просвечивает, так как после удаления всего хлопка остался только полиэстер. На втором снимке — старая одежда после обработки, в которой больше нет хлопка.

Также важно и то, что процесс, описанный учёными, позволяет решить масштабную проблему переработки текстильных отходов. Выброшенная на свалки старая одежда — огромная доля мусора. По словам Грутера, они с коллегами продумали и испытали первый эффективный способ переработки вещей из поликоттона с высокой производительностью.
Представители химической компании Leenders протестировали метод, обработав партию отходов из поликоттона крепкой соляной кислотой на установке Avantium. Оказалось, что хлопковая целлюлоза может быть полностью гидролизована (разложена) до глюкозы в промышленных условиях. Полиэстерная часть текстиля оставалась неповреждённой, и её можно было легко отделить. Испытания показали высокий выход глюкозы, что означает экономическую эффективность.
Полученную из хлопка глюкозу можно широко использовать в промышленности, в том числе для выпуска полимеров, смол и растворителей. Например, компания Avantium может применять её для производства своего основного продукта — 2,5-фурандикарбоновой кислоты (FDCA). Она необходима при получения PEF (полиэтиленфураноата) на природной основе. То есть речь идёт о возобновляемой альтернативе ПЭТ-таре, тем самым пластиковым бутылкам, в которых продают и бытовую химию, и напитки, и растительное масло.
Технологический процесс также позволяет подчистую перерабатывать синтетическое волокно из поликоттона опять-таки в полиэстер, как показали проведённые испытания.
По словам Грутера, их с коллегами исследование можно считать перспективным подходом для промышленной переработки смесовых тканей с получением глюкозы для непищевых целей.
Химики из Амстердамского университета нашли решение сложной проблемы при переработке текстильных отходов из поликоттона. Процесс продумали и испытали в сотрудничестве с компанией Avantium.
Начинается действо с полного удаления всего хлопка из ткани с помощью крепкой соляной кислоты (43%) при комнатной температуре. Хлопок превращается в глюкозу, которую можно использовать для выпуска пластмассы из возобновляемого сырья. Оставшиеся полиэфирные волокна можно переработать с помощью давно обкатанных методов переработки полиэстера.
Возглавлял исследовательский проект профессор Герт-Ян Грутер. Он пояснил, что возможность добывать глюкозу из хлопка, содержащегося в текстильных отходах, — это важнейший вклад в промышленность. Глюкоза до сих пор считалась одним из видов сырья на биологической основе, ведь производят её зачастую из кукурузного и пшеничного крахмала.
Если начнётся выпуск пластика из биомассы в больших количествах, то понадобятся соответствующие объёмы непищевой глюкозы
— Грутер.
На верхнем фото — образцы отходов из поликоттона до (слева) и после (справа) описываемой обработки. Образец справа просвечивает, так как после удаления всего хлопка остался только полиэстер. На втором снимке — старая одежда после обработки, в которой больше нет хлопка.

Также важно и то, что процесс, описанный учёными, позволяет решить масштабную проблему переработки текстильных отходов. Выброшенная на свалки старая одежда — огромная доля мусора. По словам Грутера, они с коллегами продумали и испытали первый эффективный способ переработки вещей из поликоттона с высокой производительностью.
Представители химической компании Leenders протестировали метод, обработав партию отходов из поликоттона крепкой соляной кислотой на установке Avantium. Оказалось, что хлопковая целлюлоза может быть полностью гидролизована (разложена) до глюкозы в промышленных условиях. Полиэстерная часть текстиля оставалась неповреждённой, и её можно было легко отделить. Испытания показали высокий выход глюкозы, что означает экономическую эффективность.
Полученную из хлопка глюкозу можно широко использовать в промышленности, в том числе для выпуска полимеров, смол и растворителей. Например, компания Avantium может применять её для производства своего основного продукта — 2,5-фурандикарбоновой кислоты (FDCA). Она необходима при получения PEF (полиэтиленфураноата) на природной основе. То есть речь идёт о возобновляемой альтернативе ПЭТ-таре, тем самым пластиковым бутылкам, в которых продают и бытовую химию, и напитки, и растительное масло.
Технологический процесс также позволяет подчистую перерабатывать синтетическое волокно из поликоттона опять-таки в полиэстер, как показали проведённые испытания.
По словам Грутера, их с коллегами исследование можно считать перспективным подходом для промышленной переработки смесовых тканей с получением глюкозы для непищевых целей.
- Дмитрий Ладыгин
- newsroom.avantium.com
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

NASA объявило: Найдены самые убедительные доказательства существования жизни на Марсе
Ученые тем временем выясняют, как могли выглядеть древние жители Красной планеты...

16-тонный саркофаг, заполненный сокровищами, может подтвердить одну из самых таинственных и кровавых легенд древнего Китая
Какой секрет хранила эта гробница, что оставалась единственной нетронутой два тысячелетия?...

Ученый утверждает: у него есть доказательства, что мы живем в матрице
По словам Мелвина Вопсона, подсказки он нашел в ДНК, расширении Вселенной и фундаментальных законах физики...

Найдена самая похожая на Землю планета. Готовимся к переезду?
TRAPPIST-1e идеальная: тепло, есть вода и атмосфера. Чем же тогда недовольны астрофизики?...

Новая операция по объединению людей и животных может подарить… вечную жизнь
Медики признаются: уже сейчас можно сделать новое тело человека. Но один орган пока не поддается науке...

Оказывается, решение проблемы выбоин на дорогах существует уже почти 100 лет
Почему технология, забытая полвека назад, возвращается и становится очень популярной?...

Выяснилось, что полное восстановление озонового слоя закончится глобальной катастрофой
Как так вышло, что в борьбе за экологию человечество сделало себе еще хуже?...

Разгадка феномена «копченых» мумий может переписать древнейшую историю человечества
Поразительно: этот погребальный обычай, возможно, используют уже 42 000 лет подряд!...

К 2035 году сектор Газа должен стать… самым продвинутым регионом на планете под управлением ИИ
По словам экспертов, в дерзком эксперименте за 100 млрд долларов есть только один большой вопрос: Куда выселить местное население?...