بولي إيثيلين تيريفثالات

يُعد بولي إيثيلين تيريفثالات (أو بولي (إيثيلين تيريفثالات) ، [ 5 ] PET ، أو PETE ، أو PETP أو PET-P القديم ) أكثر أنواع راتنجات البوليمر الحراري شيوعًا من عائلة البوليستر ، ويُستخدم في ألياف الملابس، وحاويات السوائل والأطعمة، والأجزاء المُشكّلة حراريًا للتصنيع، وبالاشتراك مع الألياف الزجاجية في راتنجات الهندسة . [ 6 ]

في عام 2025، بلغ الإنتاج العالمي السنوي من البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) 31 مليون طن، وتشير التوقعات لعام 2031 إلى أنه سيتجاوز 40 مليون طن. [ 7 ] في سياق تطبيقات النسيج، يُشار إلى البولي إيثيلين تيريفثالات باسمه الشائع، البوليستر ، بينما يُستخدم اختصار PET عادةً في مجال التغليف. يُشكّل البولي إيثيلين تيريفثالات المستخدم في التطبيقات غير الليفية (أي للتغليف) حوالي 6% من الإنتاج العالمي للبوليمرات من حيث الكتلة. وبإضافة نسبة تزيد عن 60% من بولي إيثيلين تيريفثالات المُنتَج لاستخدامه كألياف بوليستر، يُعدّ البولي إيثيلين تيريفثالات رابع أكثر البوليمرات إنتاجًا بعد البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) والبولي فينيل كلوريد (PVC). [ 5 ]

يتكون البولي إيثيلين تيريفثالات (PET ) من وحدات متكررة ( C10H8O4 ) . يُعاد تدويره على نطاق واسع ، ويحمل الرقم 1 (♳) كرمز تعريف للراتنج (RIC). تُعرّف الرابطة الوطنية لموارد حاويات البولي إيثيلين تيريفثالات (NAPCOR) البولي إيثيلين تيريفثالات على النحو التالي: "منتجات بولي إيثيلين تيريفثالات المشار إليها مشتقة من حمض التيريفثاليك (أو ثنائي ميثيل تيريفثالات ) وأحادي إيثيلين جليكول ، حيث يشكل مجموع حمض التيريفثاليك (أو ثنائي ميثيل تيريفثالات) وأحادي إيثيلين جليكول المتفاعلين ما لا يقل عن 90% من كتلة المونومر المتفاعل لتكوين البوليمر، ويجب أن يُظهر درجة حرارة ذروة انصهار تتراوح بين 225 درجة مئوية و255 درجة مئوية، كما هو محدد خلال المسح الحراري الثاني في الإجراء 10.1 في ASTM D3418، عند تسخين العينة بمعدل 10 درجات مئوية/دقيقة." [ 8 ]

اعتمادًا على عملية التصنيع والتاريخ الحراري، قد يوجد بولي إيثيلين تيريفثالات في صورة بوليمر غير متبلور (شفاف) أو شبه متبلور . وقد تظهر المادة شبه المتبلورة شفافة (حجم الجسيمات أقل من 500 نانومتر ) أو معتمة وبيضاء (حجم الجسيمات يصل إلى بضعة ميكرومترات ) تبعًا لبنيتها البلورية وحجم جسيماتها. 

تعتمد إحدى طرق تصنيع البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) على ثنائي (2-هيدروكسي إيثيل) تيريفثالات ، والذي يُمكن تصنيعه عن طريق تفاعل الأسترة بين حمض التيريفثاليك والإيثيلين جليكول مع الماء كمنتج ثانوي (يُعرف هذا أيضًا بتفاعل التكثيف)، أو عن طريق تفاعل تبادل الأسترة بين الإيثيلين جليكول وثنائي ميثيل تيريفثالات (DMT) مع الميثانول كمنتج ثانوي. كما يُمكن الحصول عليه من خلال إعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثالات. [ 9 ] تتم عملية البلمرة من خلال تفاعل تكثيف متعدد للمونومرات (يُجرى مباشرةً بعد الأسترة/تبادل الأسترة) مع الماء كمنتج ثانوي. [ 6 ]

معامل يونغ ، E2800–3100 ميجا باسكال
قوة الشد ، σ t55-75 ميجا باسكال
الحد المرن50-150%
اختبار الشق3.6 كيلوجول2
درجة حرارة التحول الزجاجي ، Tg67-81 درجة مئوية
فيكات ب82  درجة مئوية
معامل التمدد الخطي ، α7 × 10 −5  K −1
امتصاص الماء (ASTM)0.16
المصدر [ 1 ]

الاستخدامات

المنسوجات

تُستخدم ألياف البوليستر على نطاق واسع في صناعة النسيج. يُنسب اختراع ألياف البوليستر إلى جيه آر وينفيلد. [ 10 ] وقد تم تسويقها تجاريًا لأول مرة في أربعينيات القرن العشرين من قِبل شركة آي سي آي ، تحت العلامة التجارية "تيريلين". [ 11 ] وفي وقت لاحق، أطلقت شركة إي آي دوبونت العلامة التجارية "داكرون". وبحلول عام 2022، كان هناك العديد من العلامات التجارية حول العالم، معظمها آسيوية.

تُستخدم ألياف البوليستر في صناعة الملابس العصرية، وغالباً ما تُخلط مع القطن، كما تُستخدم كطبقات عازلة للحرارة في الملابس الحرارية والملابس الرياضية وملابس العمل وتنجيد السيارات.

تغليف صلب

تُستخدم الزجاجات البلاستيكية المصنوعة من البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) على نطاق واسع للمشروبات الغازية ، سواءً كانت عادية أو فوارة . أما بالنسبة للمشروبات التي تتأثر بالأكسجين، مثل البيرة، فيُستخدم هيكل متعدد الطبقات. حيث تُحاط طبقة من البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) بطبقة إضافية من كحول البولي فينيل (PVOH) أو البولي أميد (PA) لتقليل نفاذية الأكسجين بشكل أكبر.

يمكن تشكيل صفائح البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) غير الموجهة حراريًا لصنع صواني التغليف وعبوات البليستر . [ 12 ] يتميز كل من البولي إيثيلين تيريفثالات غير المتبلور والبولي إيثيلين تيريفثالات ثنائي المحور (BoPET) بشفافيتهما للعين المجردة. ويمكن بسهولة دمج الأصباغ في صفائح البولي إيثيلين تيريفثالات.

مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) نفاذة للأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وهذا يفرض قيودًا على مدة صلاحية المحتويات المعبأة في هذه المادة. [ 13 ] : 104

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نما سوق تغليف البولي إيثيلين تيريفثالات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9٪ ليصل إلى 17 مليار يورو في عام 2006. [ 14 ]

تغليف مرن

يمكن معالجة أغشية البولي إيثيلين تيريفثالات ثنائية المحور (BOPET) بالألمنيوم عن طريق تبخير طبقة رقيقة من المعدن عليها لتقليل نفاذيتها، وجعلها عاكسة ومعتمة ( MPET ). هذه الخصائص مفيدة في العديد من التطبيقات، بما في ذلك تغليف المواد الغذائية المرن والعزل الحراري (مثل البطانيات الفضائية ).

وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية

يُستخدم البولي إيثيلين تيريفثالات ثنائي القاعدة (BOPET) في الطبقة الخلفية للوحدات الكهروضوئية . تتكون معظم الطبقات الخلفية من طبقة من البولي إيثيلين تيريفثالات ثنائي القاعدة (BOPET) مغلفة بطبقة من الفلوروبوليمر أو طبقة من البولي إيثيلين تيريفثالات ثنائي القاعدة (BOPET) المقاوم للأشعة فوق البنفسجية . [ 15 ] كما يُستخدم البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) كركيزة في الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة.

الراتنجات الحرارية

يمكن مزج البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) مع الألياف الزجاجية ومسرعات التبلور لصنع راتنجات حرارية. ويمكن حقن هذه الراتنجات في قوالب لتشكيل أجزاء مثل الهياكل والأغطية ومكونات الأجهزة الكهربائية وعناصر أنظمة الإشعال. [ 16 ]

تطبيقات أخرى

  • حاجز مانع لتسرب الماء في الكابلات البحرية .
  • كقاعدة للفيلم .
  • كألياف، يتم وصلها بأطراف حبال الجرس للمساعدة في منع تآكل الحبال أثناء مرورها عبر السقف.
  • منذ أواخر عام 2014، يُستخدم البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) كمادة تبطين في أسطوانات الغاز المركبة عالية الضغط من النوع الرابع . ويُعدّ البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) حاجزًا أفضل بكثير للأكسجين مقارنةً بالبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) المستخدم سابقًا. [ 17 ]
  • يُستخدم البولي إيثيلين تيريفثالات جليكول (PETG) في الطباعة ثلاثية الأبعاد ، كما يُستخدم في صناعة خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد . وقد أصبح PETG مادة شائعة الاستخدام في الطباعة ثلاثية الأبعاد [ 18 ] ، حيث يُستخدم في تطبيقات متطورة مثل طاولات جراحة الكسور [ 19 ] ، وفي قطاعي السيارات والطيران، بالإضافة إلى تطبيقات صناعية أخرى [ 20 ] . ويمكن تعديل خصائص سطحه ليصبح ذاتي التنظيف، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات مثل صناعة إشارات المرور ومصابيح LED الكاشفة [ 21 ] .
  • يُعد البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) أحد الطبقات الثلاث المستخدمة في صناعة البريق؛ حيث يعمل كطبقة أساسية بلاستيكية مطلية بالألومنيوم ومغطاة بالبلاستيك لتكوين سطح عاكس للضوء، [ 22 ] مع ذلك، فقد بدأت العديد من شركات تصنيع البريق، اعتبارًا من عام 2021، بالتخلص التدريجي من استخدام البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) استجابةً لدعوات منظمي المهرجانات لابتكار بدائل صديقة للبيئة للبريق. [ 22 ] [ 23 ]
  • الأفلام المستخدمة في تطبيقات الأشرطة، مثل حامل الشريط المغناطيسي أو الطبقة الخلفية للأشرطة اللاصقة الحساسة للضغط . وقد أدى التحول الرقمي إلى اختفاء تطبيقات أشرطة الصوت والفيديو المغناطيسية بشكل شبه كامل.
  • ورق مقاوم للماء . [ 24 ]

تاريخ

حصل جون ريكس وينفيلد وجيمس تينانت ديكسون، بالتعاون مع جمعية كاليكو برينترز في مانشستر ، إنجلترا، على براءة اختراع مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) عام 1941. أنتجت شركة إي آي دوبونت دي نيمور في ديلاوير، الولايات المتحدة، مادة داكرون (ألياف PET) لأول مرة عام 1950، واستخدمت العلامة التجارية مايلر (فيلم بولي إيثيلين تيريفثالات) في يونيو 1951، وحصلت على تسجيلها عام 1952. [ 25 ] [ 26 ] ولا يزال هذا الاسم الأكثر شهرةً لأفلام البوليستر. والمالك الحالي للعلامة التجارية هو شركة دوبونت تيجين فيلمز. [ 27 ]

في الاتحاد السوفييتي، تم تطوير PET بشكل مستقل في مختبرات معهد المركبات الجزيئية العالية التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1949، واسمه الروسي "Lavsan" هو اختصار له ( ла боратории Института в ысокомолекулярных с оединений А). أكاديميات في أوك الاتحاد السوفياتي). [ 28 ]

تم اختراع زجاجة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) في عام 1973 بواسطة ناثانيال وايث [ 29 ] وحصلت شركة دوبونت على براءة اختراعها. [ 30 ]

الخصائص الفيزيائية

عادةً ما تُصنع أقمشة الشراع من ألياف البولي إيثيلين تيريفثالات المعروفة أيضًا باسم البوليستر أو تحت الاسم التجاري داكرون؛ أما أشرعة السبينكر الملونة خفيفة الوزن فعادةً ما تُصنع من النايلون .

البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) في حالته الأكثر استقرارًا عبارة عن راتنج عديم اللون وشبه بلوري . ومع ذلك، فإن تبلوره بطيء بطبيعته مقارنةً بالبوليمرات شبه البلورية الأخرى . وبحسب ظروف المعالجة، يمكن تشكيله إلى مواد غير بلورية ( غير متبلورة ) أو بلورية. سهولة تشكيله في التصنيع تجعله مفيدًا في تطبيقات الألياف والأغشية. يتميز بقوته ومقاومته للصدمات، كما أنه مادة ماصة للرطوبة . [ 31 ]

يمكن إنتاج منتجات شفافة عن طريق التبريد السريع للبوليمر المنصهر إلى ما دون درجة حرارة التحول الزجاجي (Tg ) لتكوين مادة صلبة غير متبلورة . [ 32 ] يتشكل البولي إيثيلين تيريفثالات غير المتبلور (PET) عن طريق التبريد السريع للمصهور. تميل هذه الحالة الزجاجية إلى التبلور عند تسخين المادة فوق درجة حرارة التحول الزجاجي ، وهي عملية تُعرف بالتبلور البارد. [ 33 ] كما يتبلور البولي إيثيلين تيريفثالات غير المتبلور ويصبح معتمًا عند تعرضه لبعض المذيبات ، مثل الكلوروفورم أو التولوين . [ 34 ]

يمكن إنتاج منتج أكثر تبلورًا عن طريق تبريد البوليمر المنصهر ببطء. فبدلًا من تكوين بلورة واحدة كبيرة، تحتوي هذه المادة على عدد من الكريات البلورية (مناطق متبلورة)، تحتوي كل منها على العديد من البلورات الصغيرة (حبيبات). يميل الضوء إلى التشتت عند عبوره الحدود بين البلورات والمناطق غير المتبلورة بينها، مما يجعل المادة الصلبة الناتجة شبه شفافة. [ 35 ] كما أن التوجيه البلوري يزيد من شفافية البوليمرات. ولهذا السبب، فإن أغشية وزجاجات BOPET بلورية إلى حد ما وشفافة في الوقت نفسه.

امتصاص النكهة

يتميز البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) بميله لامتصاص النكهات الكارهة للماء ، ولذا قد يتطلب الأمر أحيانًا إضافة جرعة أعلى من النكهة إلى المشروبات المعبأة في الزجاج، لموازنة النكهة التي يمتصها الوعاء. [ 36 ] : 115 عند إعادة استخدام عبوات PET، كما هو الحال في بعض دول الاتحاد الأوروبي، فإن ميل PET لامتصاص النكهات يستدعي إجراء "اختبار شم" على بعض الزجاجات المُعادة لتجنب انتقال النكهات. [ 36 ] : 115

اللزوجة الذاتية

تتطلب تطبيقات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المختلفة درجات بلمرة متفاوتة، يمكن الحصول عليها بتعديل ظروف العملية. يُقاس الوزن الجزيئي لـ PET بلزوجة المحلول. وتعتمد اللزوجة بشكل كبير على المعايير الجزيئية مثل طول السلسلة والوزن الجزيئي. ونظرًا للتعقيد البنيوي للبوليمرات المتفرعة، يُفضل استخدام تحديد الوزن الجزيئي بناءً على اللزوجة مع البوليمرات الخطية. في المحاليل المخففة، يمكن اشتقاق علاقة تجريبية بين اللزوجة والحجم الهيدروديناميكي وتوزيع الوزن الجزيئي. [ 37 ] الطريقة المُفضلة لقياس هذه اللزوجة هي اللزوجة الذاتية (IV) للبوليمر. [ 38 ] اللزوجة الذاتية هي قياس لا بُعدي يُحسب باستقراء اللزوجة النسبية (المقاسة بوحدة (dℓ/g)) إلى تركيز صفري. فيما يلي نطاقات اللزوجة الذاتية للتطبيقات الشائعة: [ 39 ]

طلبرابعاً
الألياف النسيجية0.40–0.70
الألياف التقنية (مثل أسلاك الإطارات)0.72–0.98
غشاء البولي إيثيلين تيريفثالات ثنائي المحور (BOPET)0.60–0.70
أغشية رقيقة للتشكيل الحراري0.70–1.00
زجاجات للأغراض العامة0.70–0.78
زجاجات المشروبات الغازية0.78–0.85
الخيوط الأحادية والبلاستيك الهندسي1.00–2.00

البوليمرات المشتركة

غالباً ما يتم بلمرة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) مع ثنائيولات أو أحماض ثنائية أخرى لتحسين خصائصه لتطبيقات معينة. [ 40 ] [ 41 ]

PETG

PETG: وحدات الإيثيلين جليكول مُعلَّمة باللون الأزرق، ووحدات سيكلوهكسان-1،4-ثنائي ميثانول مُعلَّمة باللون الأصفر

على سبيل المثال، يمكن إضافة سيكلوهكسان ثنائي الميثانول (CHDM) إلى سلسلة البوليمر، ليحل محل جزء من الإيثيلين جليكول . ولأن هذه الوحدة البنائية أكبر بكثير (ست ذرات كربون إضافية) من وحدة الإيثيلين جليكول التي تحل محلها، فإنها لا تندمج مع السلاسل المجاورة كما تفعل وحدة الإيثيلين جليكول. وهذا يعيق عملية التبلور ويخفض درجة انصهار البوليمر. يُعرف هذا النوع من البولي إيثيلين تيريفثالات عمومًا باسم PETG أو PET-G (بولي إيثيلين تيريفثالات معدل بالجليكول). وهو بلاستيك حراري شفاف غير متبلور، يمكن تشكيله بالحقن أو بثقه على شكل صفائح أو بثقه كخيوط للطباعة ثلاثية الأبعاد . ويمكن تلوين PETG أثناء التصنيع. أما استبدال جميع جزيئات الإيثيلين جليكول بـ CHDM فينتج عنه PCT .

حمض الأيزوفثاليك

يؤدي استبدال حمض التيريفثاليك (على اليمين) بحمض الأيزوفثاليك (في الوسط) إلى حدوث انحناء في سلسلة البولي إيثيلين تيريفثاليك، مما يعيق عملية التبلور ويخفض درجة انصهار البوليمر .

يُعد حمض الأيزوفثاليك مُعدِّلاً شائعاً آخر ، حيث يحل محل بعض وحدات التيريفثالات المرتبطة بروابط 1,4-( بارا ) . وتُنتج الرابطة 1,2-( أورثو ) أو 1,3-( ميتا ) زاوية في السلسلة، مما يُؤثر أيضاً على التبلور.

المزايا

تُعدّ هذه البوليمرات المشتركة مفيدةً في بعض تطبيقات التشكيل، مثل التشكيل الحراري ، الذي يُستخدم على سبيل المثال في صناعة عبوات الصواني أو العبوات البلاستيكية من أغشية البولي إيثيلين تيريفثالات المشتركة، أو صفائح البولي إيثيلين تيريفثالات غير المتبلورة (A-PET/PETA)، أو صفائح البولي إيثيلين تيريفثالات جليكول. من ناحية أخرى، يُعدّ التبلور مهمًا في تطبيقات أخرى تتطلب استقرارًا ميكانيكيًا وأبعادًا عالية، مثل أحزمة الأمان. بالنسبة لزجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات، يُمكن أن يكون استخدام كميات صغيرة من حمض الأيزوفثاليك، أو ثنائي كلورو ثنائي ميثيل جليكول، أو ثنائي إيثيلين جليكول ، أو غيرها من المونومرات المشتركة مفيدًا: فاستخدام كميات صغيرة فقط من المونومرات المشتركة يُبطئ عملية التبلور، ولكنه لا يمنعها تمامًا. ونتيجةً لذلك، يُمكن الحصول على زجاجات عبر تقنية التشكيل بالنفخ المطاطي (SBM)، تتميز بشفافية وبلورية كافية لتشكيل حاجز مناسب للروائح وحتى الغازات، مثل ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية.

إنتاج

يُنتج بولي إيثيلين تيريفثالات بشكل رئيسي من حمض التيريفثاليك النقي (PTA)، وبدرجة أقل من (أحادي) إيثيلين جليكول (MEG) وثنائي ميثيل تيريفثالات (DMT). [ 42 ] [ 6 ] اعتبارًا من عام 2022، يُصنع الإيثيلين جليكول من الإيثين الموجود في الغاز الطبيعي ، بينما يُستخرج حمض التيريفثاليك من بارا-زيلين المُستخرج من النفط الخام . عادةً ما يُستخدم مركب من الأنتيمون أو التيتانيوم كعامل مساعد، ويُضاف الفوسفيت كمثبت، ويُضاف عامل تلوين أزرق مثل ملح الكوبالت لإخفاء أي اصفرار. [ 43 ]

العمليات

عملية ثنائي ميثيل تيريفثالات

تفاعل البوليسترة في إنتاج البولي إيثيلين تيريفثالات

في عملية ثنائي ميثيل تيريفثالات (DMT)، يُجرى تفاعل تبادل الأسترة بين DMT وفائض من إيثيلين جليكول (MEG) في الحالة المنصهرة عند درجة حرارة تتراوح بين 150 و200  درجة مئوية باستخدام عامل حفاز قاعدي . يُزال الميثانول (CH₃OH ) بالتقطير لدفع التفاعل إلى الأمام. يُقطر فائض MEG عند درجة حرارة أعلى باستخدام الفراغ. تتم خطوة تبادل الأسترة الثانية عند درجة حرارة تتراوح بين 270 و280  درجة مئوية، مع استمرار تقطير MEG أيضًا. [ 42 ]

يمكن تلخيص ردود الفعل على النحو التالي:

الخطوة الأولى
C₆H₄ ( CO₂CH₃ ) + 2 HOCH₂CH₂OHC₆H₄ ( CO₂CH₂CH₂OH ) + 2 CH₃OH​​​​​
الخطوات الثانية
ن 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 التيريفثاليك

تفاعل التكثيف المتعدد في إنتاج البولي إيثيلين تيريفثالات

في عملية إنتاج حمض التيريفثاليك ، يتم أسترة أحادي إيثيلين جليكول وحمض التيريفثاليك مباشرةً عند ضغط متوسط ​​(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 : [ 42 ]

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

البولي إيثيلين تيريفثالات الحيوي

البولي إيثيلين تيريفثالات الحيوي (Bio-PET) هو النظير الحيوي للبولي إيثيلين تيريفثالات (PET). [ 44 ] [ 45 ] في الأساس، يُصنع البولي إيثيلين جليكول (MEG) في البولي إيثيلين تيريفثالات الحيوي من الإيثيلين المشتق من إيثانول قصب السكر . وقد اقتُرحت عملية أفضل تعتمد على أكسدة الإيثانول، [ 46 ] ومن الممكن تقنيًا أيضًا إنتاج حمض الفوسفوتنجستيك (PTA) من الفورفورال الحيوي المتوفر بسهولة . [ 47 ]

معدات معالجة الزجاجات

زجاجة مشروبات من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) جاهزة للاستخدام مقارنة بالنموذج الأولي الذي صنعت منه

توجد طريقتان أساسيتان لتشكيل زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET): طريقة الخطوة الواحدة وطريقة الخطوتين. في طريقة الخطوتين، تُستخدم آلتان منفصلتان. تقوم الآلة الأولى بحقن القالب الأولي، الذي يشبه أنبوب اختبار، مع وجود خيوط غطاء الزجاجة مُشكّلة مسبقًا. يكون جسم الأنبوب أكثر سمكًا بشكل ملحوظ، حيث سيتم نفخه إلى شكله النهائي في الخطوة الثانية باستخدام تقنية النفخ المطاطي .

في الخطوة الثانية، تُسخّن القوالب الأولية بسرعة ثم تُنفخ على قالب ثنائي الأجزاء لتشكيلها بالشكل النهائي للزجاجة. تُستخدم القوالب الأولية (الزجاجات غير المنفوخة) الآن أيضًا كحاويات متينة وفريدة من نوعها؛ فإلى جانب الحلوى المبتكرة، توزعها بعض فروع الصليب الأحمر ضمن برنامج "قارورة الحياة" على أصحاب المنازل لحفظ السجلات الطبية لفرق الاستجابة للطوارئ. تُتيح هذه العملية المكونة من خطوتين إمكانية الإنتاج من قِبل جهات خارجية بعيدًا عن موقع المستخدم. يمكن نقل القوالب الأولية وتخزينها بالآلاف في مساحة أصغر بكثير من تلك التي تتسع لها الحاويات الجاهزة، ليتم تنفيذ المرحلة الثانية في موقع المستخدم وفقًا لمبدأ "التوريد في الوقت المناسب". في الآلات أحادية الخطوة، تتم العملية بأكملها، من المواد الخام إلى الحاوية النهائية، داخل آلة واحدة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لتشكيل الأشكال غير القياسية (التشكيل حسب الطلب)، بما في ذلك البرطمانات والأشكال البيضاوية المسطحة وأشكال القوارير، وما إلى ذلك. وتتمثل ميزتها الأكبر في تقليل المساحة، وتسهيل مناولة المنتج، واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى جودة بصرية أعلى بكثير مما يمكن تحقيقه باستخدام النظام ثنائي الخطوة.

التدهور

يتعرض البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) للتلف أثناء التصنيع. فإذا كانت نسبة الرطوبة مرتفعة للغاية، يؤدي التحلل المائي إلى انخفاض الوزن الجزيئي نتيجةً لتكسر السلاسل ، مما يُسبب الهشاشة. أما إذا كان زمن التفاعل و/أو درجة حرارة الانصهار مرتفعة للغاية، فسيحدث تحلل حراري أو تحلل حراري مؤكسد، مما يؤدي إلى تغير اللون وانخفاض الوزن الجزيئي، بالإضافة إلى تكوّن الأسيتالدهيد ، وتكوّن هياكل هلامية أو شبكية تُشبه عين السمكة نتيجةً للتشابك . تشمل التدابير المُتخذة للتخفيف من هذه المشكلة البلمرة المشتركة مع مونومرات أخرى مثل CHDM أو حمض الأيزوفثاليك ، والتي تُخفض نقطة الانصهار وبالتالي درجة حرارة انصهار الراتنج، بالإضافة إلى إضافة مُثبتات البوليمر مثل الفوسفيت . [ 48 ]

الأسيتالدهيد

يُمكن أن يُسبب الأسيتالدهيد ، الذي يتكون نتيجة تحلل البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) بعد سوء التعامل معه، طعمًا غير مرغوب فيه في المياه المعبأة. إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة (يتحلل البولي إيثيلين تيريفثالات عند درجة حرارة أعلى من 300  درجة مئوية أو 570  درجة فهرنهايت) وفترات بقاء المادة الطويلة داخل أسطوانة البثق، يُمكن أن تُساهم الضغوط العالية وسرعات البثق العالية (التي تُسبب القصّ الذي يرفع درجة الحرارة) في إنتاج الأسيتالدهيد. كما يُمكن أن يُؤدي التأكسد الضوئي إلى تكوين الأسيتالدهيد. ويحدث هذا التحول عبر تفاعل نورش من النوع الثاني . [ 49 ]

عند إنتاج الأسيتالدهيد، يبقى جزء منه مذابًا في جدران العبوة، ثم ينتشر في المنتج المخزن بداخلها، مما يُغير طعمه ورائحته. لا تُشكل هذه المسألة مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتجات غير الاستهلاكية (مثل الشامبو)، أو عصائر الفاكهة (التي تحتوي أصلًا على الأسيتالدهيد)، أو المشروبات ذات النكهة القوية كالمشروبات الغازية. أما بالنسبة للمياه المعبأة، فإن انخفاض محتوى الأسيتالدهيد يُعدّ بالغ الأهمية، لأنه إذا لم يُخفِ أي شيء الرائحة، فإن حتى التركيزات المنخفضة للغاية (10-20 جزءًا في المليار في الماء) من الأسيتالدهيد قد تُسبب طعمًا غير مرغوب فيه. [ 50 ]

مخاوف تتعلق بالسلامة والبيئة

أشارت دراسة نُشرت في مجلة "وجهات نظر الصحة البيئية" في أبريل 2010 إلى أن البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) قد يُنتج مواد مُخلّة بالغدد الصماء في ظروف الاستخدام الشائعة، وأوصت بإجراء بحوث حول هذا الموضوع. [ 51 ] تشمل الآليات المقترحة تسرب الفثالات ، بالإضافة إلى تسرب الأنتيمون . وخلصت مقالة نُشرت عام 2012 في مجلة "رصد البيئة" إلى أن تركيز الأنتيمون في المياه منزوعة الأيونات المخزنة في زجاجات PET يبقى ضمن الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي حتى عند تخزينها لفترة وجيزة في درجات حرارة تصل إلى 60  درجة مئوية (140  درجة فهرنهايت)، بينما قد تتجاوز محتويات الزجاجات (المياه أو المشروبات الغازية) أحيانًا الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عام من التخزين في درجة حرارة الغرفة. [ 52 ] [ 53 ]

الأنتيمون

الأنتيمون (Sb) عنصر شبه فلزي يُستخدم كعامل حفاز في إنتاج البولي إيثيلين تيريفثالات ( PET) على شكل مركبات مثل ثلاثي أكسيد الأنتيمون (Sb₂O₃ ) أو ثلاثي أسيتات الأنتيمون . بعد التصنيع، يمكن الكشف عن كمية ضئيلة من الأنتيمون على سطح المنتج، ويمكن إزالة هذه البقايا بالغسل. كما يبقى الأنتيمون في المادة نفسها، وبالتالي قد ينتقل إلى الطعام والشراب. إن تعريض البولي إيثيلين تيريفثالات للغليان أو التسخين في الميكروويف قد يزيد من مستويات الأنتيمون بشكل ملحوظ، وربما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به من قِبل وكالة حماية البيئة الأمريكية. [ 54 ]

حددت منظمة الصحة العالمية الحد الأقصى المسموح به لمادة الأنتيمون في مياه الشرب بـ 20 جزءًا في المليار (منظمة الصحة العالمية، 2003)، بينما يبلغ الحد الأقصى المسموح به في الولايات المتحدة 6 أجزاء في المليار. [ 55 ] ورغم أن سمية ثالث أكسيد الأنتيمون منخفضة عند تناوله عن طريق الفم، [ 56 ] إلا أن وجوده لا يزال مثيرًا للقلق.

أجرى المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة تحقيقًا حول كمية هجرة الأنتيمون، مُقارنًا بين المياه المُعبأة في عبوات بلاستيكية (PET) وزجاجية: كانت تركيزات الأنتيمون في المياه المُعبأة في عبوات PET أعلى، ولكنها لا تزال أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. وخلص المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة إلى أن كميات ضئيلة من الأنتيمون تهاجر من عبوات PET إلى المياه المُعبأة، ولكن الخطر الصحي الناتج عن هذه التركيزات المنخفضة ضئيل للغاية (1% من " الكمية اليومية المُحتملة " التي حددتها منظمة الصحة العالمية ). وفي دراسة لاحقة (عام 2006) حظيت بتغطية إعلامية أوسع، وُجدت كميات مماثلة من الأنتيمون في المياه المُعبأة في عبوات PET. [ 57 ] [ 58 ] وقد نشرت منظمة الصحة العالمية تقييمًا لمخاطر الأنتيمون في مياه الشرب. [ 56 ] ومع ذلك، وُجد أن مُركزات عصائر الفاكهة (التي لم تُحدد لها إرشادات)، والتي تم إنتاجها وتعبئتها في عبوات PET في المملكة المتحدة، تحتوي على ما يصل إلى 44.7  ميكروغرام/لتر من الأنتيمون، وهو أعلى بكثير من حدود الاتحاد الأوروبي لمياه الصنبور البالغة 5  ميكروغرام/لتر. [ 59 ]

ألياف دقيقة متساقطة

تتساقط ألياف دقيقة من الملابس أثناء الاستخدام، والغسيل، والتجفيف الآلي. وتتشكل جزيئات صغيرة من النفايات البلاستيكية ببطء. ويمكن أن تبتلع الكائنات البحرية الصغيرة الجزيئات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في قاع النهر أو البحر، ما يؤدي إلى دخولها السلسلة الغذائية. ونظرًا لأن كثافة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) أعلى من كثافة الماء، فقد تترسب كمية كبيرة من جزيئات PET الدقيقة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي. ويمكن أن تنتشر ألياف PET الدقيقة الناتجة عن ارتداء الملابس أو غسلها أو تجفيفها آليًا في الهواء، وتنتشر في الحقول، حيث تبتلعها الماشية أو النباتات، لتصل في النهاية إلى الغذاء البشري. وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة "علوم البيئة الشاملة" أن PET يمثل 18% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في عينات أنسجة الرئة البشرية، وأن هناك 0.69 ± 0.84 جزيء بلاستيكي دقيق لكل غرام من أنسجة الرئة. [ 60 ]

أعلنت SAPEA أن هذه الجسيمات "لا تشكل خطرًا واسع النطاق". [ 61 ] من المعروف أن مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) تتحلل عند تعرضها لأشعة الشمس والأكسجين. [ 62 ] وحتى عام 2016، كانت المعلومات المتوفرة حول عمر البوليمرات الاصطناعية في البيئة شحيحة. [ 63 ]

إعادة تدوير البوليستر

رمز تعريف الراتنج 1
البديل 1
البديل 2

على الرغم من إمكانية إعادة تدوير معظم المواد البلاستيكية الحرارية من حيث المبدأ، إلا أن إعادة تدوير زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) أكثر عملية من العديد من استخدامات البلاستيك الأخرى نظرًا لقيمة الراتنج واستخدام البولي إيثيلين تيريفثالات بشكل شبه حصري في تعبئة المياه والمشروبات الغازية واسعة الانتشار. [ 64 ] [ 65 ] تتميز زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات بسهولة إعادة تدويرها (انظر أدناه). في العديد من البلدان، يُعاد تدوير زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات بنسبة كبيرة، [ 64 ] على سبيل المثال، حوالي 75% في سويسرا. [ 66 ] يُستخدم مصطلح rPET عادةً لوصف المادة المعاد تدويرها، على الرغم من أنه يُشار إليها أيضًا باسم R-PET أو PET ما بعد الاستهلاك (POSTC-PET). [ 67 ] [ 68 ]

تُستخدم مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المُعاد تدويرها بشكل أساسي في ألياف البوليستر، وأشرطة التغليف، وعبوات غير غذائية. ونظرًا لإمكانية إعادة تدويرها ووفرة نفاياتها الاستهلاكية نسبيًا على شكل زجاجات، فإنها تكتسب حصة سوقية متزايدة بسرعة كألياف لصناعة السجاد. [ 69 ] وتُعدّ مادة PET، كغيرها من أنواع البلاستيك، خيارًا ممتازًا للتخلص الحراري ( الحرق )، إذ تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين، مع كميات ضئيلة فقط من العناصر المحفزة (بدون كبريت). وبشكل عام، يمكن إعادة تدوير مادة PET كيميائيًا إلى موادها الخام الأصلية (حمض التريفثاليك، ثنائي ميثيل تيريفثالات، وإيثيلين جليكول)، مما يؤدي إلى تدمير بنية البوليمر بالكامل؛ أو ميكانيكيًا إلى شكل مختلف، دون تدمير البوليمر؛ أو من خلال عملية تتضمن عملية تبادل الأسترة وإضافة جليكولات أو بوليولات أو جلسرين أخرى لتكوين بوليول جديد. يمكن استخدام البوليول الناتج من الطريقة الثالثة في إنتاج البولي يوريثان (رغوة البولي يوريثان)، [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] أو المنتجات القائمة على الإيبوكسي، بما في ذلك الدهانات. [ 73 ]

في عام 2023، أُعلن عن عملية لاستخدام البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) كأساس لإنتاج المكثفات الفائقة . يتكون البولي إيثيلين تيريفثالات من الكربون والماء بنسبة ستويكيومترية ، ويمكن تحويله إلى شكل من أشكال الكربون يحتوي على صفائح وكرات نانوية، ذات مساحة سطحية عالية جدًا. تتضمن العملية تسخين خليط من البولي إيثيلين تيريفثالات والماء وحمض النيتريك والإيثانول عند درجة حرارة وضغط مرتفعين لمدة ثماني ساعات، يليها الطرد المركزي والتجفيف. [ 74 ] [ 75 ]

أُعلن عن استثمارات كبيرة في عامي 2021 و2022 لإعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) كيميائيًا عبر التحلل الجليكولي، والتحلل الميثانولي، [ 76 ] [ 77 ] وإعادة التدوير الأنزيمي [ 78 ] لاستخلاص المونومرات. في البداية، ستُستخدم الزجاجات كمادة خام، ولكن من المتوقع أن تُعاد تدوير الألياف بهذه الطريقة أيضًا في المستقبل. [ 79 ]

يُعد البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) أيضاً وقوداً مرغوباً فيه لمحطات تحويل النفايات إلى طاقة ، نظراً لقيمته الحرارية العالية التي تساعد على تقليل استخدام الموارد الأولية لتوليد الطاقة. [ 80 ]

التحلل البيولوجي

يتحلل البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) بيولوجيًا عن طريق تحلل الإستر . [ 81 ] تقوم بعض إنزيمات الهيدرولاز بتفكيك (تكسير) جزيئات البولي إيثيلين تيريفثاليت. ومن هذه الإنزيمات PETase و MHETase ، اللذان ينتجان حمض 2-هيدروكسي إيثيل تيريفثاليك ، ثم الإيثيلين جليكول وحمض التيريفثاليك. اكتُشفت هذه الإنزيمات والكائنات الحية المضيفة لها في عام 2016، [ 82 ] وخضعت لدراسات مكثفة باعتبارها طرقًا محتملة لإعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثاليت أو على الأقل التخلص من نفاياته. [ 83 ] لا تزال هناك عدة عقبات، مثل عدم استقرار هذه الإنزيمات حراريًا وبطء معدل تحللها للبولي إيثيلين تيريفثاليت البلوري. [ 84 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 فان دير فيجت، أ.ك  .؛ جوفارت، L.  E. (2005). البوليمرات، فان كيتن توت كونستوف . VSSD. رقم ISBN 978-90-71301-48-3.
  2. 1 2 3 سجل مادة بولي إيثيلين تيريفثالات في قاعدة بيانات المواد GESTIS التابعة لمعهد السلامة والصحة المهنية ، تم الوصول إليه في 7 نوفمبر 2007.
  3. "poly(ethylene terephthalate) macromolecule_msds" .
  4. 1 2 سبيت، جي جي؛ لانج، نوربرت أدولف (2005). ماكجرو هيل (محرر). دليل لانج للكيمياء ( الطبعة السادسة عشرة). الصفحات 2807-2758 . ISBN   0-07-143220-5.
  5. 1 2 "البلاستيك - الحقائق 2022 • بلاستيكس يوروب" . بلاستيكس يوروب . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2025 .
  6. 1 2 3 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 . تم الاسترجاع في 22 يونيو 2026 .
  7. "تحليل حجم سوق بولي إيثيلين تيريفثالات (PET) وحصته - اتجاهات النمو والتوقعات (2026-2031)" . mordorintelligence.com . 6 يناير 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2026 .
  8. "ما هو PET؟" . NAPCOR . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يوليو 2020 .
  9. "يُعدّ بولي إيثيلين تيريفثالات من أنواع البلاستيك التي يُعاد تدويرها بكثرة، لكن الصناعة لا تزال تسعى إلى إدخال تحسينات كبيرة عليه" . أخبار الكيمياء والهندسة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مارس 2025 .
  10. وينفيلد، جيه آر (مايو 1953). "تطوير التيريلين". مجلة أبحاث النسيج . 23 (5): 289-293 . doi : 10.1177/004051755302300503 .
  11. نشأ اسم تيريلين من قلب (بولي إيثيلين) تير(إفثالات)، ويعود تاريخه إلى أربعينيات القرن العشرين. (قاموس أكسفورد ). سُجِّل اسم تيريلين لأول مرة كعلامة تجارية في المملكة المتحدة في أبريل 1946. (مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة UK00000646992)
  12. باسبريج، إروين (29 مارس 2007)، غلاف بلاستيكي لعبوات البليستر ، تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2016
  13. آشورست، ب.؛ هارجيت، ر. (26 أغسطس 2009). حلول لمشاكل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة . إلسيفير. ISBN 978-1-84569-706-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
  14. باتون، دومينيك (16 يناير 2008). "سالزغيتر تشتري وحدة تابعة لشركة SIG للمشروبات" . بيفرج ديلي . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2023 .
  15. "أغطية COVEME الأمامية والخلفية للوحدات الكهروضوئية" (ملف PDF) . www.coveme.com . تاريخ الاطلاع: 4 مارس 2022 .
  16. "دليل تصميم مادة رينيت PET" (ملف PDF) . Foremostplastic.com . شركة دوبونت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2022 .
  17. "SIPA: أسطوانات الغاز المضغوط خفيفة الوزن مزودة ببطانات بلاستيكية / يوفر البولي إيثيلين تيريفثالات حاجزًا عاليًا للأكسجين | Plasteurope.com" . www.plasteurope.com . تاريخ الاطلاع: 22 يونيو 2026 .
  18. ^ 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 .{{cite journal}}يتطلب ( مساعدة )|access-date=|url=
  19. بو، جيه كيه؛ غالوب، إن؛ سادات، إس إيه؛ بيرس، جيه إم (15 يوليو 2022). " طاولة جراحية مفتوحة المصدر لتصنيع الكسور الموزع رقميًا" . PLOS ONE . 17 (7) e0270328. Bibcode : 2022PLoSO..1770328B . doi : 10.1371/journal.pone.0270328 . PMC 9286293. PMID 35839177 .  
  20. فالفيز، سارة؛ سيلفا، أبيليو ب.؛ ريس، باولو ن.ب. (2022). "تحسين معايير الطباعة لزيادة الخواص الميكانيكية للأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد المصنوعة من مادة PETG" . بوليمرات . 14 ( 13): 2564. doi : 10.3390/polym14132564 . PMC 9269443. PMID 35808611 .  
  21. باريوس، خوان م.؛ روميرو، بابلو إي. (يناير 2019). "تحسين خشونة السطح وكراهية الماء في أجزاء PETG المصنعة بتقنية الترسيب المنصهر (FDM): تطبيق في الأجزاء ذاتية التنظيف المطبوعة ثلاثية الأبعاد" . المواد . 12 ( 15): 2499. Bibcode : 2019Mate...12.2499B . doi : 10.3390/ma12152499 . PMC 6696107. PMID 31390834 .  
  22. 1 2 غرين، دانييل سينغا؛ جيفرسون، ميغان؛ بوتس، باس؛ ستون، ليون (يناير 2021). "هل كل ما يلمع نفايات؟ الآثار البيئية للبريق التقليدي مقابل البريق القابل للتحلل الحيوي في بيئة المياه العذبة". مجلة المواد الخطرة . 402 124070. Bibcode : 2021JHzM..40224070G . doi : 10.1016/j.jhazmat.2020.124070 . PMID 33254837 . 
  23. ستريت، كلوي (6 أغسطس 2018). "61 مهرجانًا بريطانيًا تحظر استخدام البريق - استبدلوه بالبريق الصديق للبيئة" . صحيفة إيفنينج ستاندرد . تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2023 .
  24. تيجين . "تيجين تُطوّر ورق طباعة صديق للبيئة ومقاوم للرطوبة، مصنوع بالكامل من البوليستر المُعاد تدويره والمُستخلص من زجاجات PET المُستعملة" . مجموعة تيجين. مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2013 .
  25. "التاريخ الكامل للبوليستر" . حبل نايلون عالي الجودة . 14 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 2 نوفمبر 2024 .
  26. وينفيلد، جون ريكس وديكسون، جيمس تينانت (1941) "تحسينات تتعلق بتصنيع المواد البوليمرية للغاية"، براءة اختراع بريطانية رقم 578,079؛ "إسترات تيريفثاليك خطية بوليمرية"، براءة اختراع أمريكية رقم 2,465,319. تاريخ النشر: 22 مارس 1949؛ تاريخ الإيداع: 24 سبتمبر 1945؛ تاريخ الأولوية: 29 يوليو 1941
  27. تيجين: العلامات التجارية مؤرشفة 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 "
  28. ريازانوفا-كلارك، لاريسا؛ ويد، تيرينس (31 يناير 2002). اللغة الروسية اليوم . تايلور وفرانسيس. ص 49–. ISBN  978-0-203-06587-7.
  29. "ناثانيال وايث - لديه الكثير من الجرأة" . www.thechemicalengineer.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
  30. وايث، ن.؛ روزيفير، ر. (15 مايو 1973). "براءة اختراع أمريكية رقم US3733309 "زجاجة بولي (إيثيلين تيريفثالات) ثنائية المحور"تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
  31. مارغوليس، جيمس م. (28 أكتوبر 2020). اللدائن الحرارية الهندسية: الخصائص والتطبيقات . مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-1-000-10411-0تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
  32. شيرز، جون؛ لونغ، تيموثي إي. (2003). البوليسترات الحديثة: كيمياء وتكنولوجيا البوليسترات والبوليسترات المشتركة . هوبوكين، نيوجيرسي: جون وايلي وأولاده. ISBN 0-471-49856-4. OCLC 85820031 . 
  33. بينغ بينغ، تشو؛ دي تشو، ما (1999). "دراسة حول قمم التبلور البارد المزدوجة لمتعدد (إيثيلين تيريفثالات) (PET): 2. عينات متبلورة متساوي الحرارة عند درجة حرارة عالية" . المجلة الأوروبية للبوليمرات . 35 (4): 739-742 . doi : 10.1016/S0014-3057(98)00179-7 . تاريخ الاسترجاع: 28 مايو 2025 .
  34. مجلس الاستشاريين والمهندسين التابع للمجلس الوطني لأنظمة الإنتاج الاستهلاكي (2014)، الفصل 6، صفحة 56، في دليل تصنيع المنتجات الاستهلاكية ، خدمات استشارات مشاريع المعهد الوطني للبحوث الصناعية، دلهي، رقم ISBN 978-9-381-03932-8
  35. جبارين، صالح أ. (1982). "الخواص البصرية لبولي (إيثيلين تيريفثالات) المتبلور حرارياً" . هندسة وعلوم البوليمرات . 22 (13): 815-820 . doi : 10.1002/pen.760221305 . ISSN 0032-3888 . تاريخ الاسترجاع: 28 مايو 2025 . 
  36. 1 2 آشورست، ب.؛ هارجيت، ر. (26 أغسطس 2009). حلول لمشاكل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة . إلسيفير. ISBN 978-1-84569-706-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
  37. سانشيز، ن.ب.؛ دياس، م.ل.؛ باتشيكو، إ.ب.أ.ف. (2005). "تقنيات مقارنة لتقييم الوزن الجزيئي لمتعدد (إيثيلين تيريفثالات) (PET)" . اختبار البوليمرات . 24 (6): 688-693 . doi : 10.1016/j.polymertesting.2005.05.006 . تاريخ الاسترجاع: 28 مايو 2025 .
  38. ثيل، أولريش ك. (2007) راتنجات زجاجات البوليستر، الإنتاج، المعالجة، الخصائص وإعادة التدوير ، هايدلبرغ، ألمانيا، ص 85 وما بعدها، ISBN 978-3-9807497-4-9
  39. غوبتا، في بي وبشير، زد. (2002) الفصل 7، ص 320 في فاكيروف، ستويكو (محرر) دليل البوليسترات الحرارية ، وايلي-في سي إتش، فاينهايم، ISBN 3-527-30113-5.
  40. "ما هو PETG؟ (كل ما تحتاج لمعرفته)" . الصين: شركة وانكاي للمواد الجديدة المحدودة. 18 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2024 .
  41. "ما هو PETG؟ (كل ما تحتاج لمعرفته)" . شركة TWI المحدودة. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه في 22 يونيو 2026 .
  42. 1 2 3 "البوليستر". موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . المجلد. أ21. فاينهايم: وايلي-VCH. ص 233 – 238. دوى : 10.1002 / 14356007.a21_227 . رقم ISBN   978-3-527-30673-2.
  43. ماكدونالد، واشنطن (أكتوبر 2002). "تطورات جديدة في بلمرة وتحلل بولي (إيثيلين تيريفثالات)". بوليمر إنترناشونال . 51 (10): 923-930 . doi : 10.1002/pi.917 .
  44. "المواد الكيميائية الحيوية البديلة، والمواد الكيميائية الذكية البديلة، والمواد الكيميائية المتخصصة" (ملف PDF) . www.roadtobio.eu . تاريخ الاطلاع: 22 يونيو 2026 .
  45. "Duurzame bioplastics op base van Hernieuwbare grondstoffen" . ور (باللغة الهولندية). مؤرشفة من الأصلي في 12 نوفمبر 2025 . تم الاسترجاع في 22 يونيو 2026 .
  46. أليكس تولو (20 نوفمبر 2017). "مسار جديد مُخطط له لإنتاج الإيثيلين جليكول الحيوي". C&EN Global Enterprise . 95 (46): 10. doi : 10.1021/cen-09546-notw6 .
  47. ^ تاتشيبانا، يويا؛ كيمورا، ساوري؛ كاسويا، كين إيتشي (4 فبراير 2015). "تخليق والتحقق من حمض التريفثاليك الحيوي من الفورفورال" . التقارير العلمية . 5 (1): 8249. بيب كود : 2015NatSR...5.8249T . دوى : 10.1038/srep08249 . بمك 4316194 . بميد 25648201 .  
  48. ف. غوغوموس (1996). غايشتر ومولر (محرران). دليل إضافات البلاستيك: المثبتات، ومساعدات المعالجة، والملدنات، والحشوات، والمقويات، والملونات لللدائن الحرارية (الطبعة الرابعة ). ميونيخ: هانسر. ص 92. ISBN   978-3-446-17571-6.
  49. داي، م.؛ وايلز، د.م. (يناير 1972). "التحلل الكيميائي الضوئي لمتعدد (إيثيلين تيريفثالات). الجزء الثالث: تحديد نواتج التحلل وآلية التفاعل". مجلة علوم البوليمرات التطبيقية . 16 (1): 203-215. doi : 10.1002/app.1972.070160118 .
  50. ناووركي، ج؛ دابروفسكا، أ؛ بورتش، أ (نوفمبر 2002). "دراسة مركبات الكربونيل في المياه المعبأة من بولندا". أبحاث المياه . 36 (19): 4893-4901 . Bibcode : 2002WatRe..36.4893N . doi : 10.1016/S0043-1354(02)00201-4 . PMID 12448533 . 
  51. ساكس، ليونارد (2010). "قد ينتج عن بولي إيثيلين تيريفثالات مواد مُخلّة بالغدد الصماء" . منظورات الصحة البيئية . 118 (4): 445-448 . Bibcode : 2010EnvHP.118..445S . doi : 10.1289/ehp.0901253 . PMC 2854718. PMID 20368129 .  
  52. توكور، أمينو؛ شارب، ليز؛ ستيرن، بن؛ تيزاوي، شدلي؛ بنكريرا، حاج (2012). "أنماط استخدام زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات وانتقال الأنتيمون إلى المياه المعبأة والمشروبات الغازية: حالة الزجاجات البريطانية والنيجيرية". مجلة الرصد البيئي . 14 (4): 1237-1247 . doi : 10.1039/c2em10917d . PMID 22402759 . 
  53. ساكس، ليونارد (أبريل 2010). "قد ينتج عن بولي إيثيلين تيريفثالات مواد مُخلّة بالغدد الصماء" . مجلة منظورات الصحة البيئية . 118 (4): 445-448 . Bibcode : 2010EnvHP.118..445S . doi : 10.1289/ehp.0901253 . PMC 2854718. PMID 20368129 .  
  54. تشنغ، شياوليانغ؛ شي، هونغلان؛ آدامز، كريغ د.؛ ما، ينفا (أغسطس 2010). "تقييم التلوث المعدني المتسرب من زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها بعد المعالجة". مجلة علوم البيئة وبحوث التلوث . 17 (7): 1323-1330 . Bibcode : 2010ESPR...17.1323C . doi : 10.1007/s11356-010-0312-4 . PMID 20309737 . 
  55. "صحيفة حقائق المستهلك حول: الأنتيمون" (ملف PDF) . epa.gov . مؤرشفة من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 يونيو 2014. تم الاطلاع عليها بتاريخ 22 يونيو 2026 .
  56. 1 2 "إرشادات بشأن جودة مياه الشرب" (ملف PDF) . www.who.int . تاريخ الاطلاع: 22 يونيو 2026 .
  57. ^ "Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Haka" . haka.vn . تم الاسترجاع في 22 يونيو 2026 .
  58. شوتيك، ويليام؛ وآخرون (2006). "تلوث المياه المعبأة في زجاجات في كندا وأوروبا بالأنتيمون من عبوات البولي إيثيلين تيريفثالات". مجلة الرصد البيئي . 8 (2): 288-292 . doi : 10.1039/b517844b . PMID 16470261 .  
  59. هانسن، كلاوس؛ وآخرون (2010). "ارتفاع تركيزات الأنتيمون في العصائر التجارية". مجلة الرصد البيئي . 12 (4): 822-824 . doi : 10.1039/b926551a . PMID 20383361 .  
  60. جينر، لورين سي؛ روتشيل، جانيت إم؛ بينيت، روبرت تي؛ كوين، مايكل؛ تينتزيريس، فاسيليوس؛ سادوفسكي، لورا آر. (يوليو 2022). "الكشف عن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في أنسجة الرئة البشرية باستخدام مطيافية μFTIR". مجلة علوم البيئة الشاملة . 831 154907. Bibcode : 2022ScTEn.83154907J . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.154907 . PMID 35364151 . 
  61. «تقرير SAPEA: الأدلة المتعلقة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة لا تشير حتى الآن إلى خطر واسع النطاق - ALLEA» . allea.org . 10 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2022 .
  62. شمص، علي؛ مون، هيونجين؛ تشنغ، جياجيا؛ تشيو، يانغ؛ تبسم، ترنومة؛ جانغ، جون هي؛ أبو عمر، مهدي؛ سكوت، سوزانا L.؛ سوه، سانغوون (9 مارس 2020). "معدلات تدهور البلاستيك في البيئة" . ACS الكيمياء والهندسة المستدامة . 8 (9): 3494–3511 . دوى : 10.1021/acssuschemeng.9b06635 .
  63. ^ إيواكيميديس، سي. فوتوبولو، كن. كاراباناجيوتي، هونج كونج؛ جيراجا، م.؛ زيري، سي؛ باباثاناسيو، إي؛ جالجاني، ف. باباثيودورو ، ج. (22 مارس 2016). "إمكانية تحلل زجاجات PET في البيئة البحرية: نهج قائم على ATR-FTIR" . التقارير العلمية . 6 (1) 23501. بيب كود : 2016NatSR...623501I . دوى : 10.1038/srep23501 . بمك 4802224 . بميد 27000994 .  
  64. 1 2 مالك، نيتو؛ كومار، بيوش؛ شريفاستافا، شاراد؛ غوش، سوبراتا باندو (يونيو 2017). "نظرة عامة على إعادة تدوير نفايات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) لاستخدامها في التغليف". المجلة الدولية لتكنولوجيا البلاستيك . 21 (1): 1-24 . doi : 10.1007/s12588-016-9164-1 .
  65. عمران، محمد؛ كيم، دو هيون؛ المصري، وحيد أ.؛ محمود، آصف؛ حسن، عثمان؛ حيدر، سجاد؛ رامي، شهيد م. (أبريل 2013). "سبينيلات أكسيد مختلطة أساسها المنغنيز والكوبالت والزنك كمحفزات جديدة لإعادة التدوير الكيميائي لمتعدد (إيثيلين تيريفثالات) عبر التحلل السكري". تحلل البوليمر واستقراره . 98 (4): 904-915 . doi : 10.1016/j.polymdegradstab.2013.01.007 .
  66. "تقرير الإدارة 2019" (ملف PDF) (باللغة الفرنسية). الجمعية السويسرية لإعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثالات. صفحة 5. تاريخ الاطلاع: 5 مارس 2022 . 
  67. أواجا، فراس؛ بافيل، دوميترو (يوليو 2005). "إعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثالات". المجلة الأوروبية للبوليمرات . 41 (7): 1453-1477 . Bibcode : 2005EurPJ..41.1453A . doi : 10.1016/j.eurpolymj.2005.02.005 .
  68. "البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) وبديله الصديق للبيئة: البولي إيثيلين تيريفثالات المعاد تدويره (rPET)" . منظمة منع تلوث المحيطات بالبلاستيك . 8 مايو 2020. تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2022 .
  69. ^ "R-PET: شفايتزر كريسلاوف – إعادة تدوير PET" . www.petrecycling.ch (باللغة الفرنسية) . تم الاسترجاع في 6 مارس 2022 .
  70. ماكوسكا، ريكارداس (2008). "تحلل نفايات بولي (إيثيلين تيريفثالات) الصناعية بالجليكول لإنتاج ثنائي (هيدروكسي إيثيلين) تيريفثالات وبوليولات البوليستر العطرية" (ملف PDF) . مجلة الكيمياء . 19 (2): 29-34 . تاريخ الاطلاع: 22 يونيو 2026 .
  71. شيرازي مقدم، شادي؛ أمين، إحسان؛ فاريا ألبانيز، جيمي أ؛ شيجو، ن. رافيندران (15 فبراير 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 . بمك 9936547 . بميد 36820227 .  
  72. Jehanno, Coralie; Pérez-Madrigal, Maria M.; Demarteau, Jeremy; Sardon, Haritz; Dove, Andrew P. (2019). "Organocatalysis for depolymerisation". Polymer Chemistry. 10 (2): 172–186. doi:10.1039/C8PY01284A. hdl:2117/365711.
  73. Bal, Kevser; Ünlü, Kerim Can; Acar, Işıl; Güçlü, Gamze (May 2017). "Epoxy-based paints from glycolysis products of postconsumer PET bottles: synthesis, wet paint properties and film properties". Journal of Coatings Technology and Research. 14 (3): 747–753. doi:10.1007/s11998-016-9895-0.
  74. Karmela Padavic-Callaghan (23 August 2023). "Plastic bottles can be recycled into energy-storing supercapacitors". New Scientist. Retrieved 22 June 2026.
  75. Wang, Shengnian; et al. (2023). "Upcycling drink bottle waste to ball-sheet Intercalated carbon structures for supercapacitor applications". ACS Fall 2023 - Sessions. American Chemical Society. Retrieved 22 June 2026.
  76. Laird, Karen (18 January 2022). "Loop, Suez select site in France for first European Infinite Loop facility". Plastics News. Retrieved 11 March 2022.
  77. Toto, Deanne (1 February 2021). "Eastman invests in methanolysis plant in Kingsport, Tennessee". Recycling Today. Retrieved 11 March 2022.
  78. Page Bailey, mary (24 February 2022). "Carbios and Indorama to build first-of-its-kind enzymatic recycling plant for PET in France". Chemical Engineering. Retrieved 11 March 2022.
  79. Shojaei, Behrouz; Abtahi, Mojtaba; Najafi, Mohammad (December 2020). "Chemical recycling of PET: A stepping-stone toward sustainability". Polymers for Advanced Technologies. 31 (12): 2912–2938. doi:10.1002/pat.5023.
  80. بالاسيوس-ماتيو، كريستينا؛ فان دير مير، إيفون؛ سايد، غونار (6 يناير 2021). "تحليل سلسلة قيمة الملابس المصنوعة من البوليستر لتحديد نقاط التدخل الرئيسية لتحقيق الاستدامة" . مجلة العلوم البيئية الأوروبية . 33 (1): 2. doi : 10.1186/s12302-020-00447-x . PMC 7787125. PMID 33432280 .  
  81. كوشتي، روبالي؛ ميهتا، لينكون؛ سامارث، نيكيش (2018). "إعادة التدوير البيولوجي لبولي إيثيلين تيريفثالات: مراجعة موجزة". مجلة البوليمرات والبيئة . 26 (8): 3520-3529 . doi : 10.1007/s10924-018-1214-7 . S2CID 139274331 . 
  82. يوشيدا إس، هيراغا ك، تاكيهانا تي، تانيغوتشي آي، ياماجي إتش، مايدا واي، وآخرون . (مارس 2016). "بكتيريا تُحلل وتُستوعب بولي (إيثيلين تيريفثالات)". مجلة ساينس . 351 (6278): 1196-1199 . Bibcode : 2016Sci...351.1196Y . doi : 10.1126/science.aad6359 . PMID 26965627 .  
  83. ^ تورنييه، فنسنت. دوكيسن، صوفي؛ غيلاموت، فريديريك؛ كراميل، هنري. تاتون، دانيال. مارتي، آلان؛ أندريه، إيزابيل (10 مايو 2023). "قوة الإنزيمات في تحلل البلاستيك" . المراجعات الكيميائية . 123 (9): 5612-5701 . دوى : 10.1021/acs.chemrev.2c00644 . بميد 36916764 . 
  84. أودا، كوهي؛ فلوداور، ألكسندر (2024). "تطوير مناهج تعتمد على الإنزيمات لإعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثالات على نطاق صناعي". الكيمياء الحيوية acs.biochem.3c00554. doi : 10.1021/acs.biochem.3c00554 . PMID 38285602 .