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
Искали золото в Австралии, а обнаружили следы взрыва тысяч атомных бомб
Почему находка древней катастрофы сильно продвинуло исследование Марса?...
Непотушенный окурок взорвал целый город: чудовищная катастрофа и чудовищная ложь в США
Почему власти десятилетиями умалчивали истинную причину самого мощного техногенного ЧП в истории Штатов?...
Секреты «русского гена»: о чем молчит гаплогруппа R1a1?
67 общих маркеров ДНК: половина современных русских мужчин и две трети мужчин из высших каст Северной Индии происходят от одного предка. И не только......
Если высохнет Каспий: почему это особенно опасно для России?
Прогнозы пугают: уникальное море-озеро может уменьшиться почти на 40%. И это катастрофа...
«Код» таинственной золотой подводной сферы наконец-то взломан спустя три года
Ученые говорят: это был настоящий ДНК-детектив. Внеземная «капсула» оказалась «деталью» морского гиганта...
Битва под Каневом: почему на 350 лет замолчали сокрушительную победу России?
Неудобная победа, предательство и идеология. Мы бы могли вообще не узнать об этом триумфе русского оружия...
Гениально, многоэтажно и смертельно опасно: как римляне научились строить высотные дома
Почему реальный Древний Рим выглядел вообще не так, как нам показывают в исторических фильмах?...
За что Владимир Ленин трижды выдвигался на Нобелевскую премию?
Почему самая большая «мирная» награда так и не дошла до главного большевика?...
Новая вселенная внутри звезды: почему Эйнштейн мог ошибаться насчет черных дыр
Больше 20 лет эта гипотеза в буквальном смысле раздирает мир науки. Но, возможно, именно она выведет ученых из тупика сингулярности...
Прорыв в астрономии: найти жизнь в космосе будет гораздо проще
Ученых не пугает даже погрешность в 20%. Зато будут просканированы тысячи планет...
43 — проклятый возраст Рюриковичей: почему многие князья не переживали этот роковой рубеж?
Генетики говорят: русская династия слишком поздно поняла, что попала в ловушку «чистой» крови...
Старше на 500 лет: что скрывает «тестовая модель» Стоунхенджа?
Сначала «тренировались» на дереве, а потом перешли на камень...
«Зараженная» Европа: Земля могла наградить жизнью спутник Юпитера
За 3,5 миллиарда лет земные бактерии могли долететь до 105 звездных систем. Так что у Европы есть все шансы на «заражение»...