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
Турецкие археологи обнаружили затерянный мост, способный переписать всю раннюю историю человечества
Оказалось, что научная сенсация все это время... валялась у ученых буквально под ногами...
Эксперты говорят: изобретение ученых из Перми решает одну из самых серьезных и опасных проблем в современной авиации
Американцы потратили на это десятки лет и миллиарды долларов, но открытие сделали в России...
ДНК из ниоткуда: 6000-летние останки в Колумбии ни с кем совпадают по генам. Вообще.
Если у этих людей нет ни предков, ни потомков, то кто они такие?...
В самом большом кратере Луны происходит что-то очень странное
Поэтому астронавты планируют туда заглянуть в самое ближайшее время...
Секретные спутники Илона Маска заподозрили в использовании запрещенных сигналов
Что это значит для России и чем могут ответить наши военные?...
Археологи поражены: 404 тысячи лет назад «римляне» спокойно разделали гигантского слона... 3-сантиметровыми ножичками
Получается, что древние охотники могли справиться с самым большим животным в Европе буквально голыми руками?...
Ученые обнаружили на Кавказе «ужасного» хищника, способного дробить черепа с одного укуса
Почему же 400-килограммовый монстр, побеждавший медведей и саблезубых тигров, все-таки исчез с лица планеты?...
«Черный ящик» раскрыл тайну летучей мыши, пожирающей птиц прямо в полете
Ученые совершенно не ожидали, что рукокрылый властелин ночного неба по свирепости и охотничьему мастерству даст фору даже соколам...
Египетская «Зона 51»: Почему власти полностью засекретили «четвертую пирамиду»?
С 60-х годов ХХ века на объект Завиет-эль-Эриан не попал ни один ученый. Что скрывают военные за колючей проволокой?...
2700 дней понадобилось ученым, чтобы, наконец, раскрыть главную тайну гигантских скатов
Оказалось, что манты ныряют на 1250-метровую глубину вовсе не за едой и не спасаясь от хищников...
В ближайшие 100 лет Юпитер «выстрелит» в Землю как минимум 342 раза
Российские ученые рассчитали: ближайшее «прицеливание» состоится уже 2031 году. Что вообще нам ожидать?...
Мог ли великий художник Клод Моне видеть в ультрафиолетовом спектре, как пчела?
Историки уверены: после операции на глазах с французским живописцем стали происходит очень странные вещи...
Нападение акул, считавшихся абсолютно безобидными, вызвало шок у морских биологов
Кто виноват в этой ужасной трагедии? И почему эксперты говорят, что это только начало?...