بولي ايثيلين تيريفثالات
| الأسماء | |
|---|---|
| اسم الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
بولي (إيثيلين تيريفثالات)
| |
| الاسم المنهجي للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
بولي (أوكسي إيثيلين أوكسي تيريفثالول) | |
| أسماء أخرى
تيريلين (علامة تجارية)؛ داكرون (علامة تجارية).
| |
| المعرفات | |
| الاختصارات | حيوان أليف، حيوان أليف |
| تشيبي |
|
| كيم سبايدر |
|
| بطاقة معلومات وكالة المواد الكيميائية الأوروبية | 100.121.858 |
| جامعة يوني | |
لوحة معلومات CompTox ( EPA )
|
|
| ملكيات | |
| (C 10 H 8 O 4 ) n [1] | |
| الكتلة المولية | 10-50 كجم/مول، يختلف |
| كثافة |
|
| نقطة الانصهار | > 250 درجة مئوية (482 درجة فهرنهايت؛ 523 كلفن) [2] 260 درجة مئوية [1] |
| نقطة الغليان | > 350 درجة مئوية (662 درجة فهرنهايت؛ 623 كلفن) (يتحلل) |
| غير قابل للذوبان عمليا [2] | |
| سجل P | 0.94540 [3] |
| الموصلية الحرارية | 0.15 [4] إلى 0.24 واط/(م·ك) [1] |
معامل الانكسار ( nD )
|
1.57–1.58، [4] 1.5750 [1] |
| الكيمياء الحرارية | |
السعة الحرارية ( ج )
|
1.0 كيلوجول/(كجم·ك) [1] |
| المركبات ذات الصلة | |
المونومرات ذات الصلة
|
حمض التريفثاليك إيثيلين جليكول |
باستثناء ما هو مذكور خلافًا لذلك، يتم تقديم البيانات للمواد في حالتها القياسية (عند 25 درجة مئوية [77 درجة فهرنهايت]، 100 كيلو باسكال).
مراجع صندوق المعلومات
| |
بولي إيثيلين تيريفثالات (أو بولي (إيثيلين تيريفثالات) ، PET ، PETE ، أو PETP أو PET-P القديم )، هو أكثر راتينج بوليمر ترموبلاستيكي شيوعًا من عائلة البوليستر ويُستخدم في ألياف الملابس، وحاويات السوائل والأطعمة، والتشكيل الحراري للتصنيع، وبالاشتراك مع ألياف الزجاج للراتنجات الهندسية . [5]
في عام 2016، بلغ الإنتاج السنوي من مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت 56 مليون طن. [6] أكبر استخدام هو في الألياف (أكثر من 60٪)، حيث يمثل إنتاج الزجاجات حوالي 30٪ من الطلب العالمي. [7] في سياق تطبيقات المنسوجات، يُشار إلى مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت باسمها الشائع، البوليستر ، في حين يتم استخدام اختصار مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت عمومًا فيما يتعلق بالتغليف. [ بحاجة لمصدر ] يشكل البوليستر حوالي 18٪ من إنتاج البوليمر العالمي وهو رابع أكثر البوليمرات إنتاجًا بعد البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) وكلوريد البولي فينيل (PVC). [ بحاجة لمصدر ]
يتكون PET من وحدات متكررة (C 10 H 8 O 4 ). يتم إعادة تدوير PET بشكل شائع ، وله الرقم 1 (♳) كرمز تعريف الراتينج (RIC). تعرف الجمعية الوطنية لموارد حاويات PET (NAPCOR) PET على النحو التالي: "عناصر تيريفثالات البولي إيثيلين المشار إليها مشتقة من حمض تيريفثاليك (أو ثنائي ميثيل تيريفثالات ) وأحادي إيثيلين جليكول ، حيث يشكل مجموع حمض تيريفثاليك (أو ثنائي ميثيل تيريفثالات) وأحادي إيثيلين جليكول المتفاعل ما لا يقل عن 90 في المائة من كتلة المونومر المتفاعل لتكوين البوليمر، ويجب أن يظهر درجة حرارة ذروة الانصهار بين 225 درجة مئوية و 255 درجة مئوية، كما تم تحديده أثناء المسح الحراري الثاني في الإجراء 10.1 في ASTM D3418، عند تسخين العينة بمعدل 10 درجات مئوية / دقيقة." [8]
اعتمادًا على معالجتها وتاريخها الحراري، قد يوجد بولي إيثيلين تيريفثالات في صورة بوليمر غير متبلور (شفاف) وشبه بلوري . قد تبدو المادة شبه البلورية شفافة (حجم الجسيمات أقل من 500 نانومتر ) أو معتمة وبيضاء (حجم الجسيمات يصل إلى بضعة ميكرومتر ) اعتمادًا على بنيتها البلورية وحجم الجسيمات.
تستخدم إحدى عمليات تصنيع البولي إيثيلين تيرفثالات ثنائي (2-هيدروكسي إيثيل) تيرفثالات ، [ بحاجة لمصدر ] والذي يمكن تصنيعه عن طريق تفاعل الأسترة بين حمض التيرفثاليك وإيثيلين جليكول مع الماء كمنتج ثانوي (يُعرف هذا أيضًا باسم تفاعل التكثيف)، أو عن طريق تفاعل الاسترة بين إيثيلين جليكول وثنائي ميثيل تيرفثالات (DMT) مع الميثانول كمنتج ثانوي. تتم البلمرة من خلال تفاعل تكثيف متعدد للجزيئات (يتم إجراؤه مباشرة بعد الاسترة/الاسترة المتبادلة) مع الماء كمنتج ثانوي. [5]
| معامل يونغ ، E | 2800–3100 ميجا باسكال |
| قوة الشد ، σt | 55–75 ميجا باسكال |
| حد المرونة | 50-150% |
| اختبار الشق | 3.6 كيلوجول /م 2 |
| درجة حرارة انتقال الزجاج ، Tg | 67–81 درجة مئوية |
| فيكات ب | 82 درجة مئوية |
| معامل التوسع الخطي ، α | 7 × 10 −5 ك −1 |
| امتصاص الماء (ASTM) | 0.16 |
| المصدر [1] | |
|---|---|
الاستخدامات
المنسوجات
تُستخدم ألياف البوليستر على نطاق واسع في صناعة النسيج. يُنسب اختراع ألياف البوليستر إلى JR Whinfield. [9] تم تسويقها لأول مرة في الأربعينيات من قبل ICI ، تحت العلامة التجارية "Terylene". [10] بعد ذلك أطلقت EI DuPont العلامة التجارية "Dacron". اعتبارًا من عام 2022، يوجد العديد من العلامات التجارية حول العالم، ومعظمها آسيوية.
تُستخدم ألياف البوليستر في الملابس العصرية، وغالبًا ما يتم مزجها مع القطن، كطبقات عازلة للحرارة في الملابس الحرارية والملابس الرياضية وملابس العمل وتنجيد السيارات.
التغليف الصلب
تُستخدم الزجاجات البلاستيكية المصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت على نطاق واسع في المشروبات الغازية ، سواء كانت ثابتة أو فوارة . بالنسبة للمشروبات التي تتحلل بالأكسجين، مثل البيرة، يتم استخدام هيكل متعدد الطبقات. يضع البولي إيثيلين تيرفثاليت طبقة إضافية من كحول البولي فينيل (PVOH) أو البولي أميد (PA) لتقليل نفاذية الأكسجين بشكل أكبر.
يمكن تشكيل صفائح البولي إيثيلين تيرفثاليت غير الموجهة بالحرارة لصنع صواني التغليف والعبوات الفقاعية . [11] تتحمل البولي إيثيلين تيرفثاليت المتبلور درجات حرارة التجميد والخبز في الفرن. [12] : 1378 كل من البولي إيثيلين تيرفثاليت غير المتبلور وBoPET شفافان للعين المجردة. يمكن صياغة الأصباغ التي تمنح اللون بسهولة في صفائح البولي إيثيلين تيرفثاليت.
مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت قابلة للنفاذ للأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وهذا يفرض قيودًا على مدة صلاحية المحتويات المعبأة في مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت. [13] : 104
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نما سوق التغليف العالمي المصنوع من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9% ليصل إلى 17 مليار يورو في عام 2006. [14]
التغليف المرن
يمكن معالجة فيلم PET الموجه ثنائي المحور (BOPET) (المعروف غالبًا باسمه التجاري "Mylar") بالألمنيوم عن طريق تبخير طبقة رقيقة من المعدن عليه لتقليل نفاذيته وجعله عاكسًا ومعتمًا ( MPET ). هذه الخصائص مفيدة في العديد من التطبيقات، بما في ذلك التغليف المرن للأغذية والعزل الحراري (مثل البطانيات الفضائية ).
وحدات الطاقة الكهروضوئية
تُستخدم مادة BOPET في الطبقة الخلفية للوحدات الكهروضوئية . تتكون معظم الطبقات الخلفية من طبقة من مادة BOPET مغلفة ببوليمر فلورو أو طبقة من مادة BOPET المستقرة بالأشعة فوق البنفسجية. [15]
يتم استخدام مادة PET أيضًا كركيزة في الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة.
الراتنجات الحرارية البلاستيكية
يمكن خلط مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت مع الألياف الزجاجية ومسرعات التبلور لصنع راتنجات ترموبلاستيكية. ويمكن حقنها في أجزاء مثل العلب والأغطية ومكونات الأجهزة الكهربائية وعناصر نظام الإشعال. [16]
الماس النانو
PET عبارة عن خليط من الكربون و H2O ، وبالتالي تم استخدامه في تجربة تتضمن ضغط صدمة مدفوع بالليزر والتي أنتجت الماس النانوي والماء الفائق التأين . قد تكون هذه طريقة ممكنة لإنتاج الماس النانوي تجاريًا. [ 17] [18]
تطبيقات أخرى
- حاجز مقاومة للماء في الكابلات البحرية .
- كقاعدة فيلم .
- كألياف، يتم ربطها في قمم حبل الجرس للمساعدة في منع التآكل على الحبال أثناء مرورها عبر السقف.
- منذ أواخر عام 2014، تم استخدام مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت (PET) كمادة بطانة في أسطوانات الغاز المركبة عالية الضغط من النوع الرابع . تعمل مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت (PET) كحاجز أفضل بكثير للأكسجين من مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LD) المستخدمة سابقًا. [19]
- كخيوط طباعة ثلاثية الأبعاد ، وكذلك في بلاستيك الطباعة ثلاثية الأبعاد PETG (بولي إيثيلين تيرفثالات جليكول). في الطباعة ثلاثية الأبعاد، أصبحت مادة PETG مادة شائعة [20] - تُستخدم في التطبيقات المتطورة مثل طاولات الكسور الجراحية [21] إلى قطاعي السيارات والطيران، من بين تطبيقات صناعية أخرى. [22] يمكن تعديل خصائص السطح لجعل مادة PETG ذاتية التنظيف لتطبيقات مثل تصنيع إشارات المرور لتصنيع كشافات LED ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء. [23]
- كواحدة من ثلاث طبقات لإنشاء اللمعان؛ تعمل كنواة بلاستيكية مطلية بالألمنيوم ومغطاة بالبلاستيك لإنشاء سطح عاكس للضوء، [24] على الرغم من أنه اعتبارًا من عام 2021، بدأت العديد من شركات تصنيع اللمعان في التخلص التدريجي من استخدام مادة البولي إيثيلين تيرفثالات بعد دعوات من منظمي المهرجانات لإنشاء بدائل لامعة صديقة للبيئة. [24] [25]
- الأفلام المستخدمة في تطبيقات الأشرطة، مثل حامل الشريط المغناطيسي أو الدعم لأشرطة اللاصق الحساسة للضغط . وقد تسببت الرقمنة في اختفاء تطبيقات الأشرطة الصوتية والفيديو المغناطيسية تقريبًا.
- ورق مقاوم للماء . [26]
-
قالب PET لحقن الزجاجة بالنفخ
-
زجاجة PET جاهزة
-
زجاجة من مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت تم تسخينها بواسطة شمعة ثم إعادة تبلورها، مما يجعلها معتمة.
-
عبوات صدفية من مادة PET ، تستخدم لبيع الفاكهة والأجهزة وما إلى ذلك.
-
خيوط البوليستر
-
مناشف من الألياف الدقيقة وقطع قماش التنظيف
-
بالونات مايلار المملوءة بالألمنيوم والمليئة بالهيليوم
تاريخ
تم تسجيل براءة اختراع PET في عام 1941 بواسطة جون ريكس وينفيلد وجيمس تينانت ديكسون وصاحب عملهما جمعية كاليكو للطابعات في مانشستر بإنجلترا. استخدمت شركة EI DuPont de Nemours في ديلاوير بالولايات المتحدة العلامة التجارية Mylar لأول مرة في يونيو 1951 وحصلت على تسجيلها في عام 1952. [27] لا يزال الاسم الأكثر شهرة المستخدم لفيلم البوليستر. المالك الحالي للعلامة التجارية هو DuPont Teijin Films. [28]
في الاتحاد السوفييتي، تم تصنيع مادة PET لأول مرة في مختبرات معهد المركبات الجزيئية العالية التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية في عام 1949، واسمها "Lavsan" هو اختصار لها ( ла боратории Института в ысокомолекулярных с оединений А кадемии н аук СССР). [29]
تم اختراع زجاجة البولي إيثيلين تيرفثاليت في عام 1973 بواسطة ناثانيال وايت [30] وحصلت شركة دوبونت على براءة اختراع لها. [31]
الخصائص الفيزيائية

يعتبر البولي إيثيلين تيرفثاليت في حالته الأكثر استقرارًا عبارة عن راتينج شبه بلوري عديم اللون . ومع ذلك، فهو بطيء التبلور بطبيعته مقارنة بالبوليمرات شبه البلورية الأخرى . واعتمادًا على ظروف المعالجة، يمكن تشكيله إما إلى مواد غير بلورية ( غير متبلورة ) أو بلورية. إن قابليته للسحب في التصنيع تجعل البولي إيثيلين تيرفثاليت مفيدًا في تطبيقات الألياف والأفلام. ومثل معظم البوليمرات العطرية ، يتمتع بخصائص حاجزة أفضل [ بحاجة لتوضيح ] من البوليمرات الأليفاتية . إنه قوي ومقاوم للصدمات. البولي إيثيلين تيرفثاليت ماص للرطوبة ويمتص الماء. [32]
تبلغ نسبة التبلور حوالي 60% وهو الحد الأعلى للمنتجات التجارية، باستثناء ألياف البوليستر . [ بحاجة لتوضيح ] يمكن إنتاج المنتجات الشفافة عن طريق التبريد السريع للبوليمر المنصهر إلى ما دون درجة حرارة انتقال الزجاج (Tg ) لتكوين مادة صلبة غير متبلورة . [33] مثل الزجاج، يتشكل البولي إيثيلين تيرفثاليت غير المتبلور عندما لا تُمنح جزيئاته الوقت الكافي لترتيب نفسها بطريقة بلورية منظمة مع تبريد المصهور. بينما تتجمد الجزيئات في درجة حرارة الغرفة، إذا تم إرجاع طاقة حرارية كافية إليها بعد ذلك عن طريق تسخين المادة فوق Tg ، فيمكنها أن تبدأ في التحرك مرة أخرى، مما يسمح للبلورات بالتكون والنمو. تُعرف هذه العملية باسم التبلور في الحالة الصلبة. [ بحاجة لمصدر ] يتبلور البولي إيثيلين تيرفثاليت غير المتبلور أيضًا ويصبح معتمًا عند تعرضه للمذيبات ، مثل الكلوروفورم أو التولوين . [34]
يمكن إنتاج منتج أكثر تبلورًا عن طريق السماح للبوليمر المنصهر بالتبريد ببطء. بدلاً من تكوين بلورة واحدة كبيرة، تحتوي هذه المادة على عدد من الكريات (مناطق متبلورة) تحتوي كل منها على العديد من البلورات الصغيرة (الحبيبات). يميل الضوء إلى التشتت أثناء عبوره للحدود بين البلورات والمناطق غير المتبلورة بينها، مما يتسبب في أن يكون الصلب الناتج شفافًا. [ بحاجة لمصدر ] يجعل التوجيه أيضًا البوليمرات أكثر شفافية. [ بحاجة لمصدر ] هذا هو السبب في أن فيلم وزجاجات BOPET بلورية إلى حد ما وشفافة. [ بحاجة لمصدر ]
امتصاص النكهة
تتمتع مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت بميل للنكهات الكارهة للماء ، وفي بعض الأحيان يلزم تركيب المشروبات بجرعة نكهة أعلى، مقارنة بتلك التي تدخل في الزجاج، لتعويض النكهة التي تمتصها الحاوية. [35] : 115 وفي حين يتم إرجاع زجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت الثقيلة لإعادة الاستخدام، كما هو الحال في بعض دول الاتحاد الأوروبي، فإن ميل البولي إيثيلين تيرفثاليت لامتصاص النكهات يجعل من الضروري إجراء "اختبار شم" على الزجاجات المعادة لتجنب التلوث المتبادل للنكهات. [35] : 115
اللزوجة الجوهرية
تتطلب التطبيقات المختلفة للـ PET درجات مختلفة من البلمرة، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق تعديل ظروف العملية. يتم قياس الوزن الجزيئي للـ PET من خلال لزوجة المحلول. [ التوضيح مطلوب ] الطريقة المفضلة لقياس هذه اللزوجة هي اللزوجة الجوهرية (IV) للبوليمر. [36] اللزوجة الجوهرية هي قياس بلا أبعاد يتم التوصل إليه عن طريق استقراء اللزوجة النسبية (مقاسة بـ (dℓ/g)) إلى تركيز صفري. فيما يلي نطاقات اللزوجة الجوهرية للتطبيقات الشائعة: [37]
| طلب | الرابع |
|---|---|
| ألياف النسيج | 0.40–0.70 |
| الألياف التقنية (مثل حبل الإطارات) | 0.72–0.98 |
| فيلم PET الموجه ثنائي المحور (BOPET) | 0.60–0.70 |
| فيلم من الدرجة الورقية للتشكيل الحراري | 0.70–1.00 |
| زجاجات متعددة الأغراض | 0.70–0.78 |
| زجاجات المشروبات الغازية | 0.78–0.85 |
| الخيوط الأحادية والبلاستيك الهندسي | 1.00–2.00 |
البوليمرات المشتركة
لا يستشهد هذا القسم بأي مصادر . ( يونيو 2024 ) |
غالبًا ما يتم بلمرة PET مع ثنائيات الكحول أو ثنائيات الأحماض الأخرى لتحسين الخصائص لتطبيقات معينة. على سبيل المثال، يمكن إضافة سيكلوهيكسانيدييثانول (CHDM) إلى العمود الفقري للبوليمر بدلاً من إيثيلين جليكول . نظرًا لأن كتلة البناء هذه أكبر بكثير (ست ذرات كربون إضافية) من وحدة إيثيلين جليكول التي تحل محلها، فإنها لا تتناسب مع السلاسل المجاورة بالطريقة التي تتلاءم بها وحدة إيثيلين جليكول. يتداخل هذا مع التبلور ويخفض درجة انصهار البوليمر. بشكل عام، يُعرف هذا النوع من PET باسم PETG أو PET-G (بولي إيثيلين تيريفثالات جليكول معدل). إنه عبارة عن مادة ترموبلاستيكية شفافة غير متبلورة يمكن تشكيلها بالحقن أو البثق على شكل صفائح أو بثقها كخيوط للطباعة ثلاثية الأبعاد . يمكن تلوين PETG أثناء المعالجة. معدِّل شائع آخر هو حمض الإيزوفثاليك ، الذي يحل محل بعض وحدات تيريفثالات المرتبطة بـ 1،4-( بارا- ) . يؤدي الارتباط 1,2-( أورثو- ) أو 1,3-( ميتا- ) إلى إحداث زاوية في السلسلة، مما يؤدي أيضًا إلى اضطراب التبلور.
تعتبر هذه البوليمرات مفيدة لتطبيقات صب معينة، مثل التشكيل الحراري ، والذي يستخدم على سبيل المثال لصنع عبوات صينية أو نفطة من فيلم البولي إيثيلين تيرفثاليت المشترك، أو ورقة البولي إيثيلين تيرفثاليت غير المتبلورة (A-PET/PETA) أو ورقة البولي إيثيلين تيرفثاليت. من ناحية أخرى، فإن التبلور مهم في تطبيقات أخرى حيث يكون الاستقرار الميكانيكي والأبعادي مهمًا، مثل أحزمة الأمان. بالنسبة لزجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت، يمكن أن يكون استخدام كميات صغيرة من حمض الإيزوفثاليك، أو CHDM، أو ثنائي إيثيلين جليكول (DEG) أو غيرها من المونومرات مفيدًا: إذا تم استخدام كميات صغيرة فقط من المونومرات المشتركة، فإن التبلور يتباطأ ولكن لا يتم منعه تمامًا. نتيجة لذلك، يمكن الحصول على الزجاجات من خلال القولبة بالنفخ الممتد ("SBM")، والتي تكون شفافة ومبلورة بما يكفي لتكون حاجزًا مناسبًا للروائح وحتى الغازات، مثل ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية.
إنتاج
يتم إنتاج بولي إيثيلين تيريفثالات إلى حد كبير من حمض تيريفثاليك المنقى (PTA)، وكذلك بدرجة أقل من (أحادي) إيثيلين جليكول (MEG) وثنائي ميثيل تيريفثالات (DMT). [38] [5] اعتبارًا من عام 2022، يتم تصنيع إيثيلين جليكول من الإيثين الموجود في الغاز الطبيعي ، بينما يأتي حمض تيريفثاليك من الباراكسيلين المصنوع من النفط الخام . عادةً ما يتم استخدام مركب الإنتيمون أو التيتانيوم كمحفز، ويضاف الفوسفيت كمثبت ويضاف عامل صبغ أزرق مثل ملح الكوبالت لإخفاء أي اصفرار. [39]
العمليات
عملية ثنائي ميثيل تيريفثالات

في عملية ثنائي ميثيل تيريفثالات (DMT)، يتم تحويل ثنائي ميثيل تيريفثالات والفائض من إيثيلين جليكول (MEG) إلى استرات في المصهور عند درجة حرارة تتراوح بين 150 و200 درجة مئوية باستخدام محفز أساسي . تتم إزالة الميثانول ( CH3OH ) عن طريق التقطير لدفع التفاعل إلى الأمام. يتم تقطير فائض MEG عند درجة حرارة أعلى بمساعدة الفراغ. تستمر خطوة تحويل الاسترات الثانية عند درجة حرارة تتراوح بين 270 و280 درجة مئوية، مع التقطير المستمر لـ MEG أيضًا. [38]
ويمكن تلخيص ردود الفعل على النحو التالي:
- الخطوة الاولى
- C 6 H 4 (CO 2 CH 3 ) 2 + 2 HOCH 2 CH 2 OH → C 6 H 4 (CO 2 CH 2 CH 2 OH) 2 + 2 CH 3 OH
- الخطوة الثانية
- n C 6 H 4 (CO 2 CH 2 CH 2 OH) 2 → [(CO)C 6 H 4 (CO 2 CH 2 CH 2 O)] n + n HOCH 2 CH 2 OH
عملية حمض التريفثاليك

في عملية حمض التريفثاليك ، يتم استرة MEG وPTA مباشرة عند ضغط معتدل (2.7-5.5 بار) ودرجة حرارة عالية (220-260 درجة مئوية). يتم التخلص من الماء في التفاعل، كما يتم إزالته باستمرار عن طريق التقطير : [38]
- n C 6 H 4 (CO 2 H) 2 + n HOCH 2 CH 2 OH → [(CO)C 6 H 4 (CO 2 CH 2 CH 2 O)] n + 2 n H 2 O
التصوير المقطعي الحيوي
يعتبر البولي إيثيلين تيرفثاليت الحيوي نظيرًا حيويًا للبولي إيثيلين تيرفثاليت. [40] [41] في البولي إيثيلين تيرفثاليت الحيوي، يتم تصنيع MEG من الإيثيلين المشتق من إيثانول قصب السكر . وقد تم اقتراح عملية أفضل تعتمد على أكسدة الإيثانول، [42] ومن الممكن أيضًا من الناحية الفنية صنع حمض التريفثاليك المنقح من الفورفورال الحيوي المتوفر بسهولة . [43]
معدات معالجة الزجاجات
لا يستشهد هذا القسم بأي مصادر . ( يونيو 2024 ) |

هناك طريقتان أساسيتان لصب زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات، خطوة واحدة وخطوتين. في عملية صب خطوتين، يتم استخدام آلتين منفصلتين. تقوم الآلة الأولى بحقن القالب الأولي، الذي يشبه أنبوب الاختبار، مع وضع خيوط غطاء الزجاجة في مكانها بالفعل. يكون جسم الأنبوب أكثر سماكة بشكل ملحوظ، حيث سيتم نفخه إلى شكله النهائي في الخطوة الثانية باستخدام عملية النفخ الممتدة .
في الخطوة الثانية، يتم تسخين القوالب الأولية بسرعة ثم نفخها على قالب من جزأين لتشكيلها في الشكل النهائي للزجاجة. تُستخدم القوالب الأولية (الزجاجات غير المنفوخة) الآن أيضًا كحاويات قوية وفريدة من نوعها؛ بالإضافة إلى الحلوى الجديدة، تقوم بعض فروع الصليب الأحمر بتوزيعها كجزء من برنامج Vial of Life على أصحاب المنازل لتخزين التاريخ الطبي لمستجيبي الطوارئ. تلائم عملية الخطوتين الإنتاج من قبل طرف ثالث بعيدًا عن موقع المستخدم. يمكن نقل وتخزين الآلاف من القوالب الأولية في مساحة أصغر بكثير من الحاويات النهائية، ليتم تنفيذ المرحلة الثانية في موقع المستخدم على أساس "في الوقت المناسب". في الآلات ذات الخطوة الواحدة، تتم العملية بأكملها من المادة الخام إلى الحاوية النهائية داخل آلة واحدة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لقولبة الأشكال غير القياسية (القولبة المخصصة)، بما في ذلك الجرار، والأشكال البيضاوية المسطحة، وأشكال القوارير، وما إلى ذلك. تتمثل أعظم مزاياها في تقليل المساحة، ومناولة المنتج والطاقة، وجودة الصورة الأعلى بكثير مما يمكن تحقيقه من خلال نظام الخطوتين. [ بحاجة لمصدر ]
التدهور
يخضع البولي إيثيلين تيرفثاليت للتحلل أثناء المعالجة. إذا كان مستوى الرطوبة مرتفعًا جدًا، فإن التحلل المائي سيقلل من الوزن الجزيئي عن طريق انقسام السلسلة ، مما يؤدي إلى الهشاشة. إذا كان وقت الإقامة و/أو درجة حرارة الانصهار (درجة الحرارة عند الانصهار) مرتفعًا جدًا، فسيحدث التحلل الحراري أو التحلل التأكسدي الحراري مما يؤدي إلى تغير اللون وانخفاض الوزن الجزيئي، بالإضافة إلى تكوين الأسيتالديهيد ، وتكوين "الهلام" أو تكوينات "عين السمكة" من خلال الترابط المتبادل . تشمل تدابير التخفيف البلمرة المشتركة مع مونومرات أخرى مثل CHDM أو حمض الأيزوفثاليك ، مما يخفض نقطة الانصهار وبالتالي درجة حرارة انصهار الراتينج، بالإضافة إلى إضافة مثبتات البوليمر مثل الفوسفيتات . [44]
الأسيتالدهيد
الأسيتالديهيد ، والذي يمكن أن يتكون عن طريق تحلل البولي إيثيلين تيرفثاليت بعد سوء التعامل مع المادة، هو مادة عديمة اللون ومتطايرة ذات رائحة فاكهية. وعلى الرغم من أنه يتكون بشكل طبيعي في بعض الفواكه، إلا أنه يمكن أن يسبب طعمًا غير طبيعي في المياه المعبأة. بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة (يتحلل البولي إيثيلين تيرفثاليت فوق 300 درجة مئوية أو 570 درجة فهرنهايت) وأوقات إقامة البرميل الطويلة، والضغوط العالية وسرعات الطارد العالية (التي تسبب القص في رفع درجة الحرارة)، يمكن أن تساهم أيضًا في إنتاج الأسيتالديهيد. يمكن أن يتسبب الأكسدة الضوئية أيضًا في تكوين الأسيتالديهيد تدريجيًا على مدار عمر الجسم. يتم ذلك من خلال تفاعل نوريش من النوع الثاني . [45]
_-_Type_II_Norrish_to_acetaldehyde.png/440px-Poly(ethylene_terephthalate)_-_Type_II_Norrish_to_acetaldehyde.png)
عندما يتم إنتاج الأسيتالديهيد، يظل جزء منه مذابًا في جدران الحاوية ثم ينتشر في المنتج المخزن بالداخل، مما يغير الطعم والرائحة. لا تشكل هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمواد غير الاستهلاكية (مثل الشامبو)، أو عصائر الفاكهة (التي تحتوي بالفعل على الأسيتالديهيد)، أو المشروبات ذات المذاق القوي مثل المشروبات الغازية. ومع ذلك، بالنسبة للمياه المعبأة، فإن محتوى الأسيتالديهيد المنخفض مهم للغاية، لأنه إذا لم يحجب أي شيء الرائحة، فإن حتى التركيزات المنخفضة للغاية (10-20 جزءًا في المليار في الماء) من الأسيتالديهيد يمكن أن تنتج طعمًا غير طبيعي. [46]
المخاوف المتعلقة بالسلامة والبيئة
أشارت التعليقات المنشورة في Environmental Health Perspectives في أبريل 2010 إلى أن مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت قد تنتج مواد تسبب اختلال الغدد الصماء في ظل ظروف الاستخدام الشائع وأوصت بإجراء أبحاث حول هذا الموضوع. [47] تشمل الآليات المقترحة استخلاص الفثالات وكذلك استخلاص الإثمد . خلصت مقالة نُشرت في Journal of Environmental Monitoring في أبريل 2012 إلى أن تركيز الإثمد في الماء منزوع الأيونات المخزن في زجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت يظل ضمن الحد المقبول للاتحاد الأوروبي حتى إذا تم تخزينه لفترة وجيزة في درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)، في حين أن المحتويات المعبأة (الماء أو المشروبات الغازية) قد تتجاوز أحيانًا حد الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عام من التخزين في درجة حرارة الغرفة. [48]
الأنتيمون
الأنتيمون (Sb) هو عنصر شبه معدني يستخدم كمحفز في شكل مركبات مثل ثلاثي أكسيد الأنتيمون (Sb 2 O 3 ) أو ثلاثي أسيتات الأنتيمون في إنتاج البولي إيثيلين تيرفثاليت. بعد التصنيع، يمكن العثور على كمية يمكن اكتشافها من الأنتيمون على سطح المنتج. يمكن إزالة هذه البقايا بالغسيل. يبقى الأنتيمون أيضًا في المادة نفسها وبالتالي يمكن أن ينتقل إلى الأطعمة والمشروبات. يمكن أن يؤدي تعريض البولي إيثيلين تيرفثاليت للغليان أو الميكروويف إلى زيادة مستويات الأنتيمون بشكل كبير، ربما أعلى من مستويات التلوث القصوى لوكالة حماية البيئة الأمريكية. [49] حد مياه الشرب الذي حددته منظمة الصحة العالمية هو 20 جزءًا في المليار (منظمة الصحة العالمية، 2003)، وحد مياه الشرب في الولايات المتحدة هو 6 أجزاء في المليار. [50] على الرغم من أن ثلاثي أكسيد الأنتيمون منخفض السمية عند تناوله عن طريق الفم، [51] إلا أن وجوده لا يزال يثير القلق. قام المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة بالتحقيق في كمية هجرة الأنتيمون، ومقارنة المياه المعبأة في زجاجات PET والزجاج: كانت تركيزات الأنتيمون في الماء في زجاجات PET أعلى، لكنها لا تزال أقل بكثير من التركيز الأقصى المسموح به. خلص المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة إلى أن كميات صغيرة من الأنتيمون تهاجر من PET إلى المياه المعبأة، لكن المخاطر الصحية الناجمة عن التركيزات المنخفضة الناتجة لا تذكر (1٪ من " الجرعة اليومية المسموح بها " التي حددتها منظمة الصحة العالمية ). وجدت دراسة لاحقة (2006) ولكنها أكثر انتشارًا كميات مماثلة من الأنتيمون في الماء في زجاجات PET. [52] نشرت منظمة الصحة العالمية تقييمًا للمخاطر المتعلقة بالأنتيمون في مياه الشرب. [51]
ومع ذلك، وجد أن مركزات عصير الفاكهة (التي لم يتم وضع إرشادات لها)، والتي تم إنتاجها وتعبئتها في زجاجات في البولي إيثيلين تيرفثالات في المملكة المتحدة تحتوي على ما يصل إلى 44.7 ميكروجرام/لتر من الأنتيمون، وهو ما يتجاوز بكثير حدود الاتحاد الأوروبي لمياه الصنبور البالغة 5 ميكروجرام/لتر. [53]
ألياف دقيقة متساقطة
تتساقط الألياف الدقيقة من الملابس أثناء الاستخدام، أثناء الغسيل والتجفيف في الغسالة. تتشكل جزيئات صغيرة من القمامة البلاستيكية ببطء. يمكن أن تبتلع الكائنات البحرية الصغيرة المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في قاع النهر أو قاع البحر، وبالتالي تدخل السلسلة الغذائية. نظرًا لأن كثافة مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت أعلى من كثافة الماء، فقد تترسب كمية كبيرة من جزيئات البولي إيثيلين تيرفثاليت الدقيقة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي. يمكن أن تنتقل ألياف البولي إيثيلين تيرفثاليت الدقيقة الناتجة عن ارتداء الملابس أو الغسيل أو التجفيف في الغسالة في الهواء، وتنتشر في الحقول، حيث تبتلعها الماشية أو النباتات وتنتهي في إمدادات الغذاء البشرية. أعلنت SAPEA أن مثل هذه الجزيئات "لا تشكل خطرًا واسع النطاق". [54] من المعروف أن مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت تتحلل عند تعرضها لأشعة الشمس والأكسجين. [55] اعتبارًا من عام 2016، توجد معلومات نادرة بشأن عمر البوليمرات الاصطناعية في البيئة. [56]
إعادة تدوير البوليستر
يحتاج هذا القسم إلى مصادر إضافية للتحقق . ( أبريل 2011 ) |



في حين يمكن إعادة تدوير معظم المواد البلاستيكية الحرارية من حيث المبدأ، فإن إعادة تدوير زجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت أكثر عملية من العديد من تطبيقات البلاستيك الأخرى بسبب القيمة العالية للراتينج والاستخدام الحصري تقريبًا للبولي إيثيلين تيرفثاليت لتعبئة المياه والمشروبات الغازية على نطاق واسع. [57] [58] تصلح زجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت لإعادة التدوير (انظر أدناه). في العديد من البلدان، يتم إعادة تدوير زجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت بدرجة كبيرة، [57] على سبيل المثال حوالي 75٪ في سويسرا. [59] يستخدم مصطلح rPET بشكل شائع لوصف المادة المعاد تدويرها، على الرغم من أنه يُشار إليه أيضًا باسم R-PET أو PET بعد الاستهلاك (POSTC-PET). [60] [61]
الاستخدامات الرئيسية للـ PET المعاد تدويره هي ألياف البوليستر والأشرطة والحاويات غير الغذائية. [ بحاجة لمصدر ] ونظرًا لقابلية إعادة تدوير PET والوفرة النسبية للنفايات بعد الاستهلاك في شكل زجاجات، فإن PET تكتسب أيضًا حصة سوقية سريعة كألياف للسجاد. [62] يعد PET، مثل العديد من المواد البلاستيكية، مرشحًا ممتازًا للتخلص الحراري ( الحرق )، لأنه يتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين، مع كميات ضئيلة فقط من عناصر المحفز (ولكن بدون كبريت). [ بحاجة لمصدر ] بشكل عام، يمكن إعادة تدوير PET كيميائيًا إلى مواده الخام الأصلية (PTA وDMT وEG)، مما يؤدي إلى تدمير بنية البوليمر تمامًا؛ [ بحاجة لمصدر ] إعادة تدويره ميكانيكيًا إلى شكل مختلف، دون تدمير البوليمر؛ [ بحاجة لمصدر ] أو إعادة تدويره في عملية تتضمن إعادة الاسترة وإضافة جليكولات أخرى أو بوليولات أو جلسرين لتكوين بوليول جديد. يمكن استخدام البوليول من الطريقة الثالثة في إنتاج البولي يوريثين (رغوة البولي يوريثين)، [63] [64] [65] [66] أو المنتجات القائمة على الإيبوكسي، بما في ذلك الدهانات. [67]
في عام 2023 ، تم الإعلان عن عملية لاستخدام مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت كأساس لإنتاج المكثفات الفائقة . يمكن تحويل مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت، التي تتكون من كربون و H2O بشكل متكافئ ، إلى شكل من أشكال الكربون المحتوي على صفائح وكرات نانوية ، ذات مساحة سطح عالية جدًا. تتضمن العملية الاحتفاظ بمزيج من مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت والماء وحمض النيتريك والإيثانول عند درجة حرارة وضغط مرتفعين لمدة ثماني ساعات، يتبعها الطرد المركزي والتجفيف. [68] [69]
تم الإعلان عن استثمارات كبيرة في عامي 2021 و2022 لإعادة التدوير الكيميائي للبولي إيثيلين تيرفثاليت عن طريق التحلل الجلوكوزي، والتحلل الميثيلي، [70] [71] وإعادة التدوير الأنزيمي [72] لاستعادة المونومرات. في البداية، ستستخدم هذه أيضًا الزجاجات كمواد خام ولكن من المتوقع أيضًا إعادة تدوير الألياف بهذه الطريقة في المستقبل. [73]
كما أن مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت (PET) تعتبر أيضًا وقودًا مرغوبًا فيه لمحطات تحويل النفايات إلى طاقة ، حيث تتمتع بقيمة حرارية عالية تساعد في تقليل استخدام الموارد الأولية لتوليد الطاقة. [74]
التحلل البيولوجي
يمكن لنوع واحد على الأقل من البكتيريا في جنس Nocardia أن يحلل PET باستخدام إنزيم الإستريز. [75] الإستريزات هي إنزيمات قادرة على شق الرابطة الإسترية بين ذرتي أكسجين تربط بين وحدات فرعية من PET. [75] يمكن أيضًا تحقيق التحلل الأولي لـ PET من خلال الإستريزات التي تعبر عنها Bacillus ، وكذلك Nocardia . [76] قام العلماء اليابانيون بعزل بكتيريا أخرى، Ideonella sakaiensis ، والتي تمتلك إنزيمين يمكنهما تفكيك PET إلى قطع أصغر قابلة للهضم بواسطة البكتيريا. يمكن لمستعمرة I. sakaiensis تفكيك فيلم بلاستيكي في حوالي ستة أسابيع. [77] [78] أفاد باحثون فرنسيون بتطوير هيدروليز PET محسن يمكنه تفكيك (تفكيك) ما لا يقل عن 90 في المائة من PET في 10 ساعات، وتفكيكه إلى مونومرات فردية . [79] [80] [81] كما تم تصميم إنزيم قائم على إنزيم PET-ase الطبيعي بمساعدة خوارزمية التعلم الآلي ليكون قادرًا على تحمل تغيرات درجة الحموضة ودرجة الحرارة بواسطة جامعة تكساس في أوستن . وقد وجد أن إنزيم PET-ase قادر على تحلل العديد من المنتجات ويمكنه تكسيرها في غضون 24 ساعة. [82] [83]
انظر أيضا
- BoPET (PET موجه ثنائي المحور)
- البلاستيك الحيوي
- إعادة تدوير زجاجات PET
- إعادة تدوير البلاستيك
- بولي سيكلوهيكسيلين ديميثيلين تيريفثالات - بوليستر له بنية مماثلة لـ PET
- البوليستر
- تطهير المياه بالطاقة الشمسية - طريقة لتطهير المياه باستخدام ضوء الشمس فقط وزجاجات PET البلاستيكية
مراجع
- ^ abcdefgh فان دير فيجت، أ.ك.؛ جوفارت، L. E. (2005). البوليمرات، فان كيتن توت كونستوف . VSSD. رقم ISBN 9071301486.
- ^ سجل بولي إيثيلينتريفتالات في قاعدة بيانات المواد GESTIS التابعة لمعهد السلامة والصحة المهنية ، تم الوصول إليه في 7 نوفمبر 2007.
- ^ "جزيء بولي إيثيلين تيريفثاليت الكبير_msds".
- ^ ab Speight, JG; Lange, Norbert Adolph (2005). McGraw-Hill (محرر). Lange's Handbook of Chemistry (الطبعة السادسة عشر). ص 2807-2758. ISBN 0-07-143220-5.
- ^ اي بي سي دي فوس، لوبكي؛ فان دي فورد، بابس؛ فان دايلي، ليني؛ دوبريل، بيتر؛ فان فليربيرج ، ساندرا (ديسمبر 2021). “بولي (ألكيلين تيريفثاليت): من التطورات الحالية في الاستراتيجيات الاصطناعية نحو التطبيقات”. مجلة البوليمر الأوروبية . 161 : 110840. بيب كود :2021EurPJ.16110840D. دوى :10.1016/j.eurpolymj.2021.110840. اتش دي ال : 1854/LU-8730084 .
- ^ Saxena, Shalini (19 March 2016). "بكتيريا جديدة تم تحديدها تنظف البلاستيك الشائع". Ars Technica . تم استرجاعه في 21 مارس 2016 .
- ^ جي، لي نا (يونيو 2013). "دراسة حول عملية تحضير وخصائص بولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)". الميكانيكا التطبيقية والمواد . 312 : 406-410. رمز Bibcode : 2013AMM...312..406J. doi : 10.4028/www.scientific.net/AMM.312.406. S2CID 110703061.
- ^ "ما هو PET؟ - NAPCOR". NAPCOR . تم الاسترجاع في 8 يوليو 2020 .
- ^ Whinfield, JR (مايو 1953). "تطوير التريلين". مجلة أبحاث المنسوجات . 23 (5): 289–293. doi :10.1177/004051755302300503. S2CID 137314779.
- ^ تم تشكيل اسم تيريلين عن طريق عكس (بولي إيثيلين) تيرفثالات ويرجع تاريخه إلى أربعينيات القرن العشرين. قاموس أكسفورد. تم تسجيل تيريلين لأول مرة كعلامة تجارية في المملكة المتحدة في أبريل 1946. [ بحاجة لمصدر ] مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة UK00000646992
- ^ Pasbrig, Erwin (29 مارس 2007)، غلاف فيلم للعبوات البلاستيكية ، تم استرجاعه في 20 نوفمبر 2016
- ^ ميشرا، مونمايا (17 ديسمبر 2018). موسوعة تطبيقات البوليمر، مجموعة من 3 مجلدات. دار نشر سي آر سي. رقم ISBN 978-1-351-01941-5.
- ^ Ashurst, P.; Hargitt, R. (26 أغسطس 2009). حل مشاكل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة. Elsevier. ISBN 978-1-84569-706-8.
- ^ باتون، دومينيك (16 يناير 2008). "Salzgitter to buy SIG Beverages unit". Beverage Daily . تم الاسترجاع في 1 نوفمبر 2023 .
- ^ "الصفائح الخلفية والأمامية لوحدات الطاقة الكهروضوئية من COVEME PHOTOVOLTAIC" (PDF) . تم الاسترجاع في 4 مارس 2022 .
- ^ "دليل تصميم Rynite PET" (PDF) . دوبونت . تم الاسترجاع في 4 مارس 2022 .
- ^ He, Jhiyu; et al. (2 سبتمبر 2022). "حركية تكوين الماس في عينات C─H─O المضغوطة بالصدمة المسجلة بواسطة تشتت الأشعة السينية بزاوية صغيرة وحيود الأشعة السينية". Science Advances . 8 (35): eabo0617. Bibcode :2022SciA....8O.617H. doi :10.1126/sciadv.abo0617. hdl : 10852/101445 . PMC 10848955. PMID 36054354. S2CID 252046278.
- ^ ليا كرين (10 سبتمبر 2022). "تفجير البلاستيك بالليزر القوي يحوله إلى ماسات صغيرة". مجلة نيو ساينتست .
- ^ SIPA: أسطوانات الغاز المضغوطة خفيفة الوزن تحتوي على بطانات بلاستيكية / توفر مادة PET حاجزًا عاليًا للأكسجين https://www.plasteurope.com، 18 نوفمبر 2014، تم استرجاعها في 16 مايو 2017.
- ^ سانتانا ، ليوناردو. ألفيس، خورخي لينو؛ سابينو نيتو، أوريليو دا كوستا؛ ^ ميرليني ، كلوديا (6 ديسمبر 2018). "دراسة مقارنة بين PETG وPLA للطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال الخصائص الحرارية والكيميائية والميكانيكية". ماتريا (ريو دي جانيرو) (بالبرتغالية). 23 (4): هـ12267. دوى : 10.1590/S1517-707620180004.0601 . ردمك 1517-7076.
- ^ Bow, JK; Gallup, N.; Sadat, SA; Pearce, JM (15 يوليو 2022). "طاولة كسور جراحية مفتوحة المصدر للتصنيع الموزع رقميًا". PLOS ONE . 17 (7): e0270328. Bibcode :2022PLoSO..1770328B. doi : 10.1371/journal.pone.0270328 . ISSN 1932-6203. PMC 9286293. PMID 35839177 .
- ^ Valvez, Sara; Silva, Abilio P.; Reis, Paulo NB (2022). "تحسين معلمات الطباعة لتعظيم الخصائص الميكانيكية للأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد القائمة على PETG". Polymers . 14 (13): 2564. doi : 10.3390/polym14132564 . ISSN 2073-4360. PMC 9269443. PMID 35808611 .
- ^ باريوس، خوان م.؛ روميرو، بابلو إي. (يناير 2019). "تحسين خشونة السطح وكراهية الماء في أجزاء PETG المصنعة عبر نمذجة الترسيب المندمج (FDM): تطبيق في الأجزاء ذاتية التنظيف المطبوعة ثلاثية الأبعاد". المواد . 12 (15): 2499. رمز Bibcode : 2019Mate...12.2499B. doi : 10.3390/ma12152499 . ISSN 1996-1944. PMC 6696107. PMID 31390834 .
- ^ ab Green, Dannielle Senga; Jefferson, Megan; Boots, Bas; Stone, Leon (15 January 2021). "كل ما يلمع هو قمامة؟ التأثيرات البيئية للبريق التقليدي مقابل البريق القابل للتحلل البيولوجي في بيئة المياه العذبة". مجلة المواد الخطرة . 402 : 124070. Bibcode : 2021JHzM..40224070G. doi : 10.1016/j.jhazmat.2020.124070. ISSN 0304-3894. PMID 33254837. S2CID 224894411.
- ^ ستريت، كلوي (6 أغسطس 2018). "61 مهرجانًا في المملكة المتحدة تحظر اللمعان - قم بالتبديل إلى اللمعان البيئي". إيفيننج ستاندارد . تم الاسترجاع في 25 مارس 2023 .
- ^ Teijin . "Teijin Develops Eco-friendly Wet-strong Printing Paper Made 100% with Recycled Polyester Derived from Used PET Bottles". مجموعة تيجين. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2013. تم الاسترجاع في 12 مارس 2013 .
- ^ Whinfield, John Rex and Dickson, James Tennant (1941) "Improvements Relating to the Manufacture of Highly Polymeric Substances", UK Patent 578,079; "Polymeric Linear Terephthalic Esters", US patent 2,465,319 تاريخ النشر: 22 مارس 1949؛ تاريخ التقديم: 24 سبتمبر 1945؛ تاريخ الأولوية: 29 يوليو 1941
- ^ TEIJIN: العلامات التجارية المؤرشفة في 2 مايو 2013 على موقع Wayback Machine " Mylar وMelinex هما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لشركة Dupont Teijin Films US Limited Partnership وقد تم ترخيصهما لشركة Teijin DuPont Films Japan Limited "
- ^ ريازانوفا كلارك، لاريسا؛ وايد، تيرينس (31 يناير 2002). اللغة الروسية اليوم. تايلور وفرانسيس. ص 49-. ISBN 978-0-203-06587-7.
- ^ "Nathaniel Wyeth – Got a lot of bottle". www.thechemicalengineer.com . تم الاسترجاع في 3 مارس 2022 .
- ^ وايت، ن.؛ روزفير، ر. (15 مايو 1973). "براءة اختراع أمريكية رقم US3733309 "زجاجة بولي (إيثيلين تيريفثالات) ذات اتجاه ثنائي المحور".
- ^ مارغوليس، جيمس م. (28 أكتوبر 2020). هندسة اللدائن الحرارية: الخصائص والتطبيقات. دار نشر سي آر سي. رقم ISBN 978-1-000-10411-0.
- ^ شييرز، جون؛ لونج، تيموثي إي. (2003). البوليستر الحديث: الكيمياء وتكنولوجيا البوليستر والبوليستر المشترك . هوبوكين، نيوجيرسي: جون وايلي وأولاده. رقم ISBN 0-471-49856-4. OCLC 85820031.
- ^ مجلس مستشاري ومهندسي NPCS (2014) الفصل 6، ص 56 في دليل تصنيع المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة ، خدمات استشارات مشروع NIIR، دلهي، ISBN 978-9-381-03932-8
- ^ ab Ashurst, P.; Hargitt, R. (26 أغسطس 2009). حل مشاكل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة. Elsevier. ISBN 978-1-84569-706-8.
- ^ Thiele, Ulrich K. (2007) راتنجات زجاجات البوليستر، الإنتاج، المعالجة، الخصائص وإعادة التدوير ، هايدلبرغ، ألمانيا، ص 85 وما يليه، ISBN 978-3-9807497-4-9
- ^ جوبتا، في بي وبشير، ز. (2002) الفصل 7، ص 320 في فاكيروف، ستويكو (محرر) دليل البوليسترات الحرارية البلاستيكية ، وايلي-في سي إتش، وينهايم، ISBN 3-527-30113-5 .
- ^ abc "Polyesters". موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . المجلد أ21. وينهايم: وايلي-في سي إتش. ص 233-238. doi :10.1002/14356007.a21_227. ISBN 978-3527306732.
- ^ MacDonald, W?A (2002). "التطورات الجديدة في بلمرة وتحلل بولي (إيثيلين تيريفثاليت). بوليمر إنترناشيونال . 51 (10): 923-930. doi :10.1002/pi.917.
- ^ المواد الحيوية القابلة للتناول، والمواد الذكية القابلة للتناول والمواد الكيميائية المخصصة
- ^ دورزام للبلاستيك الحيوي على أساس هيرنيوبار غروندستوفن
- ^ أليكس تولو (20 نوفمبر 2017). "مسار جديد مخطط له لإنتاج الإيثيلين جليكول الحيوي". C&EN Global Enterprise . 95 (46): 10. doi :10.1021/cen-09546-notw6 . تم الاسترجاع في 4 مارس 2022 .
- ^ تاتشيبانا، يويا؛ كيمورا، ساوري؛ كاسويا، كين إيتشي (4 فبراير 2015). "تخليق وإثبات حمض التريفثاليك الحيوي من الفورفورال". التقارير العلمية . 5 (1): 8249. رمز Bibcode : 2015NatSR...5E8249T. doi : 10.1038/srep08249. ISSN 2045-2322. PMC 4316194. PMID 25648201 .
- ^ F Gugumus (1996). Gaechter and Mueller (ed.). Plastics additives handbook : installeds, processing aids, plasticizers, fillers, boosters, colorants for thermoplastics (4th ed.). ميونيخ: هانسر. ص. 92. ISBN 3446175717.
- ^ داي، م.؛ وايلز، دي إم (يناير 1972). "التحلل الضوئي الكيميائي لبولي (إيثيلين تيريفثالات). الجزء الثالث. تحديد نواتج التحلل وآلية التفاعل". مجلة علوم البوليمر التطبيقية . 16 (1): 203-215 BHET. doi :10.1002/app.1972.070160118.
- ^ Nawrocki, J; Dąbrowska, A; Borcz, A (نوفمبر 2002). "التحقيق في المركبات الكربونيلية في المياه المعبأة في زجاجات من بولندا". Water Research . 36 (19): 4893–4901. Bibcode :2002WatRe..36.4893N. doi :10.1016/S0043-1354(02)00201-4. PMID 12448533.
- ^ ساكس، ليونارد (2010). "قد ينتج البولي إيثيلين تيريفثاليت مواد تسبب اختلال الغدد الصماء". آفاق الصحة البيئية . 118 (4): 445-8. doi :10.1289/ehp.0901253. PMC 2854718. PMID 20368129 .
- ^ توكور، أمينو (2012). "أنماط استخدام زجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت وهجرة الإثمد إلى المياه المعبأة والمشروبات الغازية: حالة الزجاجات البريطانية والنيجيرية". مجلة مراقبة البيئة . 14 (4): 1236-1246. doi :10.1039/C2EM10917D. PMID 22402759.
- ^ تشنغ، إكس؛ وآخرون (2010). "تقييم التلوث المعدني المتسرب من زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها عند المعالجة". مجلة العلوم البيئية وأبحاث التلوث الدولية . 17 (7): 1323-30. رمز Bibcode :2010ESPR...17.1323C. doi :10.1007/s11356-010-0312-4. PMID 20309737. S2CID 20462253.
- ^ ورقة حقائق للمستهلك حول: الأنتيمون أرشيف 7 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين ، أرشيف وكالة حماية البيئة 2003-06-23
- ^ المبادئ التوجيهية لجودة مياه الشرب. منظمة الصحة العالمية.
- ^ Shotyk, William; et al. (2006). "تلوث المياه المعبأة في زجاجات في كندا وأوروبا بالأنتيمون من عبوات البولي إيثيلين تيرفثاليت". مجلة مراقبة البيئة . 8 (2): 288-92. doi :10.1039/b517844b. PMID 16470261.
- ^ هانسن، كلاوس؛ وآخرون (2010). "تركيزات مرتفعة من الأنتيمون في العصائر التجارية". مجلة الرصد البيئي . 12 (4): 822-4. doi :10.1039/b926551a. PMID 20383361.
- ^ "تقرير SAPEA: الأدلة على وجود مواد بلاستيكية دقيقة لا تشير حتى الآن إلى مخاطر واسعة النطاق - ALLEA" . تم الاسترجاع في 5 مارس 2022 .
- ^ Chamas, Ali; Moon, Hyunjin; Zheng, Jiajia; Qiu, Yang; Tabassum, Tarnuma; Jang, Jun Hee; Abu-Omar, Mahdi; Scott, Susannah L.; Suh, Sangwon (9 مارس 2020). "معدلات تحلل البلاستيك في البيئة". ACS Sustainable Chemistry & Engineering . 8 (9): 3494–3511. doi : 10.1021/acssuschemeng.9b06635 . S2CID 212404939.
- ^ Ioakeimidis, C.; Fotopoulou, KN; Karapanagioti, HK; Geraga, M.; Zeri, C.; Papathanassiou, E.; Galgani, F.; Papatheodorou, G. (22 مارس 2016). "إمكانية تحلل زجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت في البيئة البحرية: نهج قائم على ATR-FTIR". التقارير العلمية . 6 (1): 23501. Bibcode :2016NatSR...623501I. doi :10.1038/srep23501. PMC 4802224. PMID 27000994 .
- ^ ab Malik, Neetu; Kumar, Piyush; Shrivastava, Sharad; Ghosh, Subrata Bandhu (يونيو 2017). "نظرة عامة على إعادة تدوير نفايات البولي إيثيلين تيرفثالات للاستخدام في التعبئة والتغليف". المجلة الدولية لتكنولوجيا البلاستيك . 21 (1): 1-24. doi :10.1007/s12588-016-9164-1. ISSN 0972-656X. S2CID 99732501.
- ^ عمران، محمد؛ كيم، دو هيون؛ المصري، وحيد أ؛ محمود، عاصف؛ حسن، أزمان؛ حيدر، سجاد؛ رامي، شهيد م. (أبريل 2013). "سبينلات أكسيد مختلطة قائمة على المنغنيز والكوبالت والزنك كمحفزات جديدة لإعادة التدوير الكيميائي للبولي (إيثيلين تيريفثالات) عن طريق التحلل السكري". تحلل البوليمر واستقراره . 98 (4): 904-915. doi :10.1016/j.polymdegradstab.2013.01.007.
- ^ "تقرير الإدارة 2019" (PDF) (بالفرنسية). جمعية إعادة تدوير البولي إيثيلين تيرفثاليت السويسرية. ص 5. تم الاسترجاع في 5 مارس 2022 .
- ^ عواجة، فراس؛ بافيل، دوميترو (1 يوليو 2005). "إعادة تدوير البولي إيثيلين تيرفثالات". مجلة البوليمر الأوروبية . 41 (7): 1453-1477. رمز Bibcode :2005EurPJ..41.1453A. doi :10.1016/j.eurpolymj.2005.02.005. ISSN 0014-3057.
- ^ "البولي إيثيلين تيرفثاليت وبديله الصديق للبيئة: البولي إيثيلين تيرفثاليت المعاد تدويره". منع البلاستيك في المحيطات . 8 مايو 2020. تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2022 .
- ^ “R-PET: شفايتزر كريسلاوف – إعادة تدوير PET”. www.petrecycling.ch (باللغة الفرنسية) . تم الاسترجاع في 6 مارس 2022 .
- ^ ماكوسكا، ريكارداس (2008). "تحلل الجلوكوز من نفايات البولي إيثيلين تيريفثالات الصناعية الموجهة إلى ثنائي هيدروكسي إيثيلين تيريفثالات وبوليولات البوليستر العطرية" (ملف PDF) . الكيمياء . 19 (2): 29-34.
- ^ "Arropol | Arropol Chemicals" . تم الاسترجاع في 2 يناير 2019 .
- ^ شيرازي مقدم، شادي؛ أمين، إحسان؛ فاريا ألبانيز، جيمي أ؛ شيجو، ن. رافيندران (3 يناير 2023). “إعادة التدوير الكيميائي للـ PET المستخدم عن طريق تحلل السكر باستخدام المحفزات القائمة على النيوبيا”. ACS الهندسة الاتحاد الأفريقي . 3 (1): 37-44. دوى :10.1021/acsengineeringau.2c00029. ISSN 2694-2488. بمك 9936547 . بميد 36820227. S2CID 255634660.
- ^ جيهانو، كورالي؛ بيريز مادريجال، ماريا م؛ ديمارتو، جيريمي؛ ساردون، هاريتز؛ دوف، أندرو ب. (21 ديسمبر 2018). "التحفيز العضوي لإزالة البوليمر". كيمياء البوليمر . 10 (2): 172-186. doi :10.1039/C8PY01284A. hdl : 2117/365711 . ISSN 1759-9962. S2CID 106033120.
- ^ بال، كيفسر؛ أونلو، كريم كان؛ أكار، إيشيل؛ جوتشلو، جامزي (1 مايو 2017). "الدهانات القائمة على الإيبوكسي من منتجات تحلل الجلوكوز من زجاجات البولي إيثيلين تيرفثاليت بعد الاستهلاك: التوليف وخصائص الطلاء الرطب وخصائص الفيلم". مجلة تكنولوجيا الطلاء والبحث . 14 (3): 747-753. doi :10.1007/s11998-016-9895-0. ISSN 1935-3804. S2CID 99621770.
- ^ كارميلا بادافيك-كالاغان (23 أغسطس 2023). "يمكن إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وتحويلها إلى مكثفات فائقة لتخزين الطاقة". مجلة نيو ساينتست .
- ^ وانج، شينجنان؛ وآخرون (2023). "إعادة تدوير نفايات زجاجات المشروبات إلى هياكل كربونية متداخلة على شكل كرات لتطبيقات المكثفات الفائقة". الجمعية الكيميائية الأمريكية، خريف 2023 - الجلسات . الجمعية الكيميائية الأمريكية.
- ^ Laird, Karen (18 January 2022). "Loop, Suez select site in France for first European Infinite Loop facility". Plastics News . تم الاسترجاع في 11 مارس 2022 .
- ^ توتو، ديان (1 فبراير 2021). "إيستمان تستثمر في مصنع لتحليل الميثان في كينغسبورت، تينيسي". إعادة التدوير اليوم . تم الاسترجاع في 11 مارس 2022 .
- ^ بيج بيلي، ماري (24 فبراير 2022). "كاربيوس وإندوراما تبنيان أول مصنع لإعادة التدوير الأنزيمي للبولي إيثيلين تيرفثاليت في فرنسا". الهندسة الكيميائية . تم الاسترجاع في 11 مارس 2022 .
- ^ شجاعي، بهروز؛ أبطحي، مجتبى؛ نجفي، محمد (ديسمبر 2020). "إعادة التدوير الكيميائي للبولي إيثيلين تيرفثالات: حجر الأساس نحو الاستدامة". بوليمرات للتكنولوجيات المتقدمة . 31 (12): 2912-2938. doi :10.1002/pat.5023. ISSN 1042-7147. S2CID 225374393.
- ^ بالاسيوس ماتيو، كريستينا؛ فان دير مير، إيفون؛ سايد، جونار (6 يناير 2021). "تحليل سلسلة قيمة الملابس المصنوعة من البوليستر لتحديد نقاط التدخل الرئيسية للاستدامة". العلوم البيئية أوروبا . 33 (1): 2. doi : 10.1186/s12302-020-00447-x . ISSN 2190-4715. PMC 7787125. PMID 33432280 .
- ^ ab Samak, Nadia A.; Jia, Yunpu; Sharshar, Moustafa M.; Mu, Tingzhen; Yang, Maohua; Peh, Sumit; Xing, Jianmin (ديسمبر 2020). "التطورات الحديثة في هندسة المحفزات الحيوية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية المصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت". مجلة البيئة الدولية . 145 : 106144. رمز Bibcode : 2020EnInt.14506144S. doi : 10.1016/j.envint.2020.106144 . PMID 32987219. S2CID 222156984.
- ^ سميث، ماثيو ر.؛ كوبر، شارون ج.؛ وينتر، ديريك ج.؛ إيفرال، نيل (يوليو 2006). "التخطيط التفصيلي لاتجاه ثنائي المحور في زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات باستخدام مطيافية الأشعة تحت الحمراء ذات الانعكاس الكلي المضعف المستقطب". بوليمر . 47 (15): 5691-5700. doi :10.1016/j.polymer.2005.07.112.
- ^ يوشيدا، س.؛ هيراجا، ك.؛ تاكيهانا، ت.؛ تانيجوتشي، ي.؛ ياماجي، ه.؛ مايدا، ي.؛ تويوهارا، ك.؛ مياموتو، ك.؛ كيمورا، ي.؛ أودا، ك. (11 مارس 2016). "بكتيريا تتحلل وتستوعب بولي (إيثيلين تيريفثالات)". ساينس . 351 (6278): 1196-9. رمز Bibcode : 2016Sci...351.1196Y. doi : 10.1126/science.aad6359. PMID 26965627. S2CID 31146235.
- ^ "هل يمكن لبكتيريا جديدة تتغذى على البلاستيك أن تساعد في مكافحة آفة التلوث هذه؟". الغارديان . 10 مارس 2016. تم الاسترجاع 11 مارس 2016 .
- ^ أونج، ساندي (24 أغسطس 2023). "الكائنات الحية التي تتغذى على البلاستيك". مجلة Knowable | المراجعات السنوية . doi : 10.1146/knowable-082423-1 .
- ^ Tournier, V.; Topham, CM; Gilles, A.; David, B.; Folgoas, C.; Moya-Leclair, E.; Kamionka, E.; Desrousseaux, M.-L.; Texier, H.; Gavalda, S.; Cot, M.; Guémard, E.; Dalibey, M.; Nomme, J.; Cioci, G.; Barbe, S.; Chateau, M.; André, I.; Duquesne, S.; Marty, A. (أبريل 2020). "إنزيم بوليميراز مصمم هندسيًا لتفكيك وإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية". Nature . 580 (7802): 216–219. Bibcode :2020Natur.580..216T. doi :10.1038/s41586-020-2149-4. ISSN 1476-4687. PMID 32269349. S2CID 215411815.
- ^ تورنير ، فنسنت. دوكيسن، صوفي؛ غيلاموت، فريديريك؛ كراميل، هنري. تاتون، دانيال. مارتي، آلان؛ أندريه، إيزابيل (14 مارس 2023). “قوة الإنزيمات في تحلل البلاستيك”. المراجعات الكيميائية . 123 (9): 5612-5701. دوى :10.1021/acs.chemrev.2c00644. ISSN 0009-2665. بميد 36916764. S2CID 257506291.
- ^ "علماء يبتكرون إنزيمًا جديدًا لأكل البلاستيك | Sci-News.com". آخر الأخبار العلمية | Sci-News.com . 28 أبريل 2022 . تم الاسترجاع 2 يونيو 2022 .
- ^ لو، هونغ يوان؛ دياز، دانيال جيه؛ زارنيكي، ناتالي جيه؛ تشو، كونغزي؛ كيم، وانتاي؛ شروف، راغاف؛ أكوستا، دانيال جيه؛ ألكسندر، برادلي آر؛ كول، هانا أو؛ تشانغ، يان؛ ليند، ناثانيال إيه؛ إلينجتون، أندرو دي؛ ألبر، هال إس. (أبريل 2022). "الهندسة بمساعدة التعلم الآلي للهيدرولازات لإزالة بوليمرات البولي إيثيلين تيرفثاليت". نيتشر . 604 (7907): 662-667. رمز Bibcode :2022Natur.604..662L. doi :10.1038/s41586-022-04599-z. ISSN 1476-4687. PMID 35478237. S2CID 248414531.
روابط خارجية
- المجلس الأمريكي للبلاستيك: PlasticInfo.org
- KenPlas Industry Ltd.: "ما هو PET (بولي إيثيلين تيريفثاليت)" محفوظ في 10 ديسمبر 2007 على موقع Wayback Machine
- "تقنية البوليمر WAVE: معالجة رقائق PET (بولي إيثيلين تيريفثاليت)"
- شركة أروبول المنتجة التجارية للبوليول من ألياف البولي إيثيلين تيرفثاليت المستهلكة
