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
«Цирк Шубикова» с бомбами: как в СССР создали «невозможный» авианосец
Самолеты атаковали противника, срываясь с летающей авиабазы. Это пытались сделать и США, и Германия, но получилось только у Советского Союза...
Медный парадокс: почему электричество никогда не придет в каждый дом
Эксперты считают, что развитие цивилизации уперлось в мощный геологический барьер. Кто виноват и как выходить из этой ситуации?...
Новое исследование: Христофор Колумб — вообще не тот, кем его считали историки
Ученые даже назвали подлинное имя великого мореплавателя...
Еще одна тайна Аркаима разгадана: ученые объяснили, почему древний город построен именно на этом месте
Оказалось, что наши далекие предки очень умело использовали природную инфраструктуру и обладали инженерными знаниями...
Что за звуки сводили с ума смотрителей маяков: тайна разгадана учеными
Эксперты из Института поиска внеземного разума говорят: новое открытие в буквальном смысле открыло им глаза и уши...
60 млрд Солнц в одной точке: что скрывает самая тяжелая пара черных дыр?
Секрет абсолютной пустоты, похоже, разгадан. Там нет вообще ничего: Ни пыли, ни газа, ни звезд...
Назад в будущее: почему Швеция запрещает смартфоны в школах и возвращается к бумажным учебникам?
По словам экспертов, отмена цифровизации сейчас происходит во многих странах. Неужели человечество одумалось и начинает выздоравливать?...
В тени российского орла: сколько раз Петербург спасал Вашингтон от полной гибели?
Когда-то американцы клялись, что США будет дружить с Россией, покуда светят звезды. А сейчас делают вид, что не помнят...
Трехметровые осетры и тайна древнего русского города: историки раскрыли, как появилась Старая Ладога
Ответы на многие вопросы дали… 67 000 костей. Иногда, чтобы распутать исторический детектив, надо заглядывать не в хроники, а в мусорные кучи...
Мы все «марсиане»: ученые доказали, что жизнь с Красной планеты могла долететь за несколько лет
Компьютерное моделирование подтвердило: бактерии способны пережить Великий перенос с Марса на Землю. И этот процесс может идти прямо сейчас...
4600-летний секрет «неубиваемости» Великой пирамиды раскрыт: все дело в специальных камерах
Древние инженеры опередили время на тысячелетия. Строение находится на своей частоте и гасит внешние вибрации...
СССР был первым в энергии ветра: что помешало стать лидером планеты?
Это был невероятный и прорывной проект советского конструктора Юрия Кондратюка. Того самого, по расчетам которого, американцы полетели на Луну...
«Печать Евы»: почему у этих женщин рождаются только девочки
Оказалось, что старые теории вообще не работают. Но есть две мутации, которые могут усилить друг друга...