Научная статья на тему 'Биопластики на основе термопластов'

Биопластики на основе термопластов Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии»

CC BY
911
196
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
NBI-technologies
Ключевые слова
БИОПЛАСТИКИ / БИОПОЛИМЕРЫ / ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / БИОРАЗРУШАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / БИОДЕГРАДАЦИЯ / BIOPLASTICS / BIOPOLYMERS / POLYMERIC COMPOSITIONAL MATERIALS / BIODEGRADABLE MATERIALS / BIODEGRADATION

Аннотация научной статьи по промышленным биотехнологиям, автор научной работы — Ольхов Анатолий Александрович, Иорданский Алексей Леонидович, Заиков Геннадий Ефремович

С ростом мирового производства полимерных материалов (ПМ) все более обостряются проблемы защиты окружающей среды от полимерных отходов, которыми являются использованные изделия из ПМ и отходы их производства. В статье дан анализ известных подходов к решению этих проблем с точки зрения эффективности.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по промышленным биотехнологиям , автор научной работы — Ольхов Анатолий Александрович, Иорданский Алексей Леонидович, Заиков Геннадий Ефремович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

BIOPLASTICS BASED ON THERMOPLASTICS

The biodegradable polymeric materials (PM) are of interest because of their complete reproducibility and practical unlimitedness of raw materials. It is becoming more promising due to heavy worldwide using the sources of raw materials (oil and gas) for the production of traditional synthetic polymers. The main task of the researchers of biodegradable polymeric materials is to provide the required level of cost and technological and operational properties at a level close, or corresponding to synthetic polymers. Currently, there is a growing demand for biodegradable polymeric materials, as evidenced by the fact that in economically developed countries, a large share of disposable packaging are manufactured from similar materials. There are new directions and research on the development of a wide range of materials on the basis of different types of starches, lignins, proteins, cellulose, polyoxyethylenes and polylactide. With the growth of world production of polymeric materials (PM) we can observe growth of the problem of environmental protection from the polymeric wastes. The paper analyzes the well-known approaches to solving these problems in terms of efficiency.

Текст научной работы на тему «Биопластики на основе термопластов»

®

DOI: http://dx.doi.org/10.15688/)volsu10.2014.3.10

УДК 678.5 ББК 28.072

БИОПЛАСТИКИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТОВ

Ольхов Анатолий Александрович

Кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией

на кафедре химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов

Московского государственного университета тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

aolkhov72@yandex.ru

просп. Вернадского, 86, 119571 г. Москва, Российская Федерация

Иорданский Алексей Леонидович

Доктор химических наук, профессор,

заведующий лабораторией Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН icp@chph.ras.ru

ул. Косыгина, 4, 119991 г. Москва, Российская Федерация

Заиков Геннадий Ефремович

Доктор химических наук, профессор,

заведующий отделом биологической и химической физики полимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН chembio@sky. chph. ras.ru

ул. Косыгина, 4, 119334 г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. С ростом мирового производства полимерных материалов (ПМ) все более обостряются проблемы защиты окружающей среды от полимерных отходов, которыми являются использованные изделия из ПМ и отходы их производства. В статье дан анализ известных подходов к решению этих проблем с точки зрения (-<' эффективности.

Ц Ключевые слова: биопластики, биополимеры, полимерные композиционные ма-

$ териалы, биоразрушаемые материалы, биодеградация.

<

к Превалирующей областью потребления лов в этих областях применения. Но если стек-ё ПМ является производство тары, упаковки лянная тара, как правило, находится в потре-

cd

Цд (гибкой и жесткой) и одноразовой посуды: око- бительском цикле, а бумажная подвергается К ло 40 % всего объема выпускаемых ПМ ис- разложению в естественных условиях, то упа--< пользуются в качестве тары и упаковки пи- ковка из ПМ, составляющая более 40 % бы-< щевых (47 %) и непищевых (53 %) продук- тового мусора, практически «вечна» - она не й тов. Еще в середине 70-х годов прошлого века подвергается разложению в течение 30-80 лет, q ПМ вышли по потреблению на третье место и вопросы «как быть» и «что делать» с поли© после стекла и бумажно-картонных материа- мерным «мусором» становятся глобальной

о

(N

экологической проблемой. От решения проблемы полимерных отходов в значительной степени будет зависеть экологическая ситуация в мире в XXI столетии и, по всей видимости, темпы и направления развития производства ПМ. В противном случае человечество само себя зароет полимерным «мусором» в виде отходов производства изделий из ПМ (отходы в виде отделенных литников, припусков на изготовление изделий и др.) и собственно использованных изделий из ПМ (в дальнейшем - отходов из ПМ).

В настоящее время известны и в большей или меньшей степени активно развиваются следующие методы управления отходами из ПМ:

- захоронение (хранение на свалках и компостирование);

- сжигание;

- пиролиз;

- вторичная переработка;

- создание биоразлагаемых (в природных условиях) материалов.

Эти методы имеют как преимущества, так и недостатки, иногда существенные. Так, например, захоронение отходов из ПМ - это временная мера, которая приводит к отчуждению больших территорий земли на многие десятилетия и, по сути, является перекладыванием сегодняшних проблем на плечи будущих поколений.

Сжигание и пиролиз отходов из ПМ кардинально не улучшают экологическую обстановку из-за большого числа вредных для живых организмов выбросов газов и аэрозолей.

Вторичная переработка (рециклинг) в определенной степени решает этот вопрос, но и здесь требуются значительные трудовые и энергетические затраты: отбор из бытового мусора полимерной тары и упаковки, разделение по виду ПМ, мойка, сушка, измельчение и только затем переработка в конечное изделие.

Для активизации направления по рецик-лингу отходов из ПМ в ряде стран принимаются законодательные нормативы по обязательному сбору и переработке полимерной тары и упаковки. Например, директивы ряда стран Западной Европы предусматривают применение не менее 15 % вторичных ПМ при изготовлении полимерной упаковки, а в

Германии эта квота составляет 50 % и должна увеличиться до 60 %. Некоторые специалисты считают, что это технически невозможно, так как только для транспортных и непищевых упаковок возможно применение до 25 % вторичных ПМ, но не для пищевых продуктов. Следует отметить, что и ситуация с себестоимостью изделий, полученных из смеси первичного и вторичного ПМ, неоднозначна. С одной стороны, во всем мире наблюдается постоянный рост стоимости первичных ПМ, с другой стороны, дополнительные расходы на сбор и вторичную переработку отходов из ПМ в целом могут приводить к удорожанию исходных смесевых ПМ, а их качество оказывается, как правило, ниже, чем у первичных ПМ. К тому же психологически не каждый потребитель согласен использовать изделия из подобных, хотя и сертифицированных, ПМ (например, в качестве пищевой упаковки).

Даже если допустить, что значительная часть тары и упаковки из ПМ будет использована вторично, возникает вопрос, какая кратность переработки является допустимой, после чего все же наступит время решения этой проблемы другим путем. В любом случае экологическая обстановка в окружающем мире все более обостряется и не в последнюю очередь - из-за накапливания полимерного «мусора».

Радикальным решением этой проблемы, по мнению специалистов, является создание и освоение широкой гаммы ПМ, способных под действием факторов окружающей среды саморазлагаться через заданный промежуток времени на безвредные для живой и неживой природы компоненты. Именно био-разлагаемость высокомолекулярных соединений и будет тем приоритетным направлением разработки, которое позволит исключить значительное число проблем управления отходами из ПМ.

С терминологической точки зрения следует заметить, что в литературных источниках встречаются различные определения одного и того же в принципе понятия - «биоразложение», «биоразрушение», «биодеструкция» и «биодеградация» ПМ, из которых для однозначности в настоящей статье выбрано наиболее принятое - «биоразложение».

Оценка сложившейся ситуации по разработке и освоению биоразлагаемых ПМ позволяет выделить два основных направления развития поисковых и прикладных работ в этой области:

- разработка собственно биоразлагае-мых ПМ на основе воспроизводимых источников сырья природного происхождения (в дальнейшем - природных ПМ или биополимеров) - крахмала, хитозана, полигидрок-сиалканоатов, производных целлюлозы и др.;

- придание биоразлагаемости промышленным высокомолекулярным синтетическим материалам.

В последние годы во всем мире все более активно развивается направление получения биополимеров на основе воспроизводимого растительного и животного сырья. Основными сырьевыми источниками для производства изделий из полимеров, способных к последующему регулируемому биоразложению в природе, являются молочная кислота, гидро-ксиалканоаты, производные целлюлозы, хито-зана, крахмала и др. Под воздействием микроорганизмов воды и почвы эти полимеры разлагаются главным образом на углекислый газ и воду [11; 13].

Изделия на основе хитозана получают из сырья в виде дробленки панцирей и других частей морских крабов, креветок и т. п. Производство изделий из целлюлозы и производных на ее основе насчитывает уже более ста лет.

Одним из важнейших достоинств применения биополимеров взамен синтетических является возможность использования в качестве сырья постоянно воспроизводимых в природе веществ и продуктов, таких как сахар и отходы его производства, в отличие от нефти, угля и газа, имеющих ограниченный запас в природе.

Изделия из полилактида (ПЛА) - прозрачного термопласта, который является продуктом поликонденсации молочной кислоты, -разлагаются в компосте в течение одного месяца и немногим дольше в морской воде. Важным достоинством ПЛА является возможность его переработки на традиционном оборудовании. Из ПЛА формуют одноразовую посуду, пленки, волокна, имплантаты для медицины [12].

При добавлении соответствующего пластификатора ПЛА становится эластичным и может конкурировать по свойствам с полиэтиленом (ПЭ), полипропиленом (ПП) или пластифицированным поливинилхлоридом. Срок службы полимера увеличивается с уменьшением размера мономерного звена в его составе, а также после ориентационной вытяжки, вызывающей рост модуля упругости и термостабильности ПЛА. Путем ферментации декстрозы кукурузы американская компания Cargill Inc. освоила производство ПЛА под товарным знаком Eco-Pla, листы из которого сравнимы по ударопрочности с полистиролом (ПС). Пленки обладают высокой прочностью, прозрачностью, блеском, низким коэффициентом трения и хорошей свариваемостью.

Однако ПЛА не лишен недостатков, основным из которых является способность к набуханию и растворению при длительном контакте с водой. Причем чем выше температура, тем быстрее протекают данные процессы. Еще одним недостатком, сдерживающим широкое внедрение ПЛА как полимера бытового и общетехнического назначения, является его высокая стоимость.

Другим примером полимеров природного происхождения, способных быстро разлагаться под действием микроорганизмов почвы и воды, являются полигидроксиалкано-аты - производные полиоксимасляной кислоты. Наиболее перспективным в настоящее время полимером этой группы является поли-3-оксибутират, или полигидроксибутират (ПГБ), открытый микробиологами еще в 1925 году. В природе этот полимер синтезируется некоторыми видами микроорганизмов и играет роль внутриклеточного энергетического резерва, подобно гликогену и полифосфатам в других микроорганизмах. Полимер находится в цитоплазме клеток микроорганизмов в виде гранул и обычно составляет более 40 % от их веса в сухом состоянии [4].

Характерными свойствами бактериального ПГБ являются его оптическая активность, термопластичность, пьезоэлектрические свойства, способность к «чистому» биоразложению, в результате которого полимер полностью превращается в двуокись углерода и воду. Изделия из этого полимера можно получать как из расплава, так и из его раство-

ров в органических растворителях - пиридине, диоксане, №ОН, высших спиртах, камфоре и хлороформе, в котором, впрочем, ПЛК ограниченно растворим. Полимер практически нерастворим в воде, эфире, низших спиртах, ацетоне, которые используются в качестве осадителей ПГБ из его растворов. ПГБ обладает целым рядом полезных свойств -биосовместимостью с живыми организмами, тромборезистентностью, хорошими упруго-прочностными свойствами.

Способность ПГБ к биоразложению является определяющим свойством, на котором основано его широкое применение как в чистом виде, так и в виде компонента смесей и сополимеров на его основе. Поэтому изделия, изготовленные из ПГБ, являются экологически чистыми и не требуют специальной их утилизации после использования. Кроме того, привлекательна возможность захоронения изделий из ПГБ после их использования в почве или морской воде, где обеспечивается их полное биоразложение, что исключает загрязнение окружающей среды.

Сам процесс биосинтеза практически не дает побочных продуктов, которые не могли бы быть так или иначе использованы, то есть производство ПГБ является безотходным. Экологический аспект этих разработок настолько важен, что за рубежом ПГБ наряду с некоторыми другими биополимерами уже относят к стратегическим материалам. Низкая энергоемкость процесса синтеза также уникальна и заслуживает внимания в условиях энергетического кризиса.

В мировой практике в настоящее время ПГБ нашел свое применение в медицине в качестве рассасывающихся шовных нитей, повязок и тампонов, пластин и стержней в ортопедии. В виде пленочного материала может использоваться для упаковки и хранения пищевых изделий, для пролонгированного действия лекарственных препаратов, стимуляторов роста растений, минеральных удобрений, для чего из ПГБ изготавливаются капсулы. Капсулирование (обволакивание) этим полимером семян злаковых растений, предназначенное для их предпосевной обработки, позволяет локализовать на семенах жизненно необходимые вещества, защитить семена от воздействия низкой температуры, а также

снизить в 4 раза нормы посева и повысить всхожесть семян и урожайность на 7-10 %.

Благодаря быстрой биодеструкции в желудочно-кишечном тракте млекопитающих ПГБ может использоваться для изготовления сеновязального шпагата взамен применяемого в настоящее время 1111.

Целесообразность использования ПГБ определяется и тем, что по своим технологическим свойствам он практически не отличается от синтетических термопластов и потому может перерабатываться на стандартном промышленном оборудовании химических заводов, где осуществляется формование нитей, пленок и других изделий из ПМ. В промышленности ПГБ может находить применение в производстве при создании биоразла-гаемых полимерных композиций с регулируемым сроком эксплуатации.

Таким образом, из вышеизложенного видно, что открываются широкие возможности для использования ПГБ в различных сферах, что, несомненно, будет стимулировать повышенный спрос на этот полимер и дальнейшие его исследования.

Однако синтез биополимеров на сегодняшний день является дорогостоящим, поскольку связан со сложной технологией отмывки полимера. В связи с этим особое внимание в настоящее время разработчики биополимеров уделяют вопросам удешевления продукции за счет создания высокопроизводительных технологических процессов и/или использования биополимеров в качестве компонентов для придания специальных свойств традиционным материалам, например, для получения саморазлагающихся многокомпонентных или, иначе, - биосинтетических ПМ (БСПМ), которые создают, как правило, из смесей природных и синтетических полимеров с последующим использованием традиционных технологий формования изделий из наполненных ПМ.

Биоразлагаемые биосинтетические ПМ (БСПМ)

Поскольку изделия из природных биополимеров, относительно легко и быстро разлагаемых в условиях окружающей среды по мере истечения срока их эксплуатации, являются относительно дорогими, и объем их про-

изводства несопоставим с потребностью и производством синтетических полимеров, наиболее актуальной в настоящее время задачей является создание композиций (смесей) из синтетических (полученных главным образом из нефти) и природных (органических и неорганических) материалов - БСПМ, в которых непрерывной (матричной) фазой является синтетический полимер.

Основные стадии биоразложения БСПМ

На основании многочисленных исследований таких систем были установлены следующие последовательные стадии биодеструкции изделий из БСПМ.

1. Первоначальное образование микротрещин и последующее разрушение изделий на фрагменты. Механизм этих процессов основан на фотодеструкции компонентов системы под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения с образованием радикалов, которые, в свою очередь, активируют фотоокислительные процессы в ПМ [1; 15].

2. Крупные и мелкие фрагменты изделия при попадании в почву подвергаются интенсивному воздействию микроорганизмов. Образованию колоний микрогрибов способствует биокомпонент, входящий в состав ПМ. В процессе обрастания фрагментов БСПМ почвенными микроорганизмами происходит деструкция БСПМ и существенное падение их прочности. Микробные ферменты и метаболиты вместе с водой и химическими компонентами почвы вызывают дальнейшую биодеструкцию остатков изделия [2].

3. Под действием ферментативных систем, имеющихся в живых организмах, полимерные фрагменты вовлекаются в гидролитические и окислительно-восстановительные реакции, в результате которых продолжается образование новых свободных радикалов. Благодаря им интенсивно разрушаются макромолекулы синтетического полимера, в результате чего существенно понижается его молекулярная масса.

4. Фрагменты синтетического полимера с пониженной до 5 000 и ниже молекулярной массой могут усваиваться некоторыми почвенными микроорганизмами с выделением СО2, Н2О и других соединений, являющихся,

в свою очередь, питательной средой для микрофлоры почвы.

Для активации и ускорения стадии фотодеструкции БСПМ часто используют соли металлов переменной валентности (меди, железа и др.). При попадании на эти вещества УФ-излучения происходит образование подвижных радикалов, которые вступают во взаимодействие с полимерными цепями, разрывая их. Дальнейшая деструкция полимера происходит по цепному свободно-радикальному механизму [3; 7].

Однако, как было установлено авторами настоящей публикации, ПГБ сочетает в себе две функции: инициатора-ускорителя фотодеструкции основного (матричного) полимера, а также компонента, способствующего развитию колоний микрогрибов на поверхности изделия. В зависимости от содержания и активности компонентов из группы биоразлагаемых природных полимеров на первой стадии можно регулировать время и интенсивность процессов разрушения изделия, в подтверждение чему был проведен следующий эксперимент, в котором объектом исследований были выбраны пленки из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и на основе ПЭНП, предназначенные главным образом для покрытия парников и теплиц и служащие одним из основных источников загрязнения окружающей среды [2; 5; 6; 14].

Образцы пленок из чистого (ненаполнен-ного) ПЭНП и из БСПМ (ПЭ + ПГБ) с различным содержанием ПГБ (от 2 до 90 %) выдерживали в течение различного времени в камере искусственной погоды при условиях, моделирующих естественные природные факторы - влажность, воздух, солнечное излучение, температурный режим.

Косвенным признаком и характеристикой степени биоразложения сравниваемых ПМ служило разрушающее напряжение при растяжении пленок. Было установлено, что при введении всего лишь 8 % ПГБ в полиэтиленовую матрицу наблюдается гораздо более резкое падение прочности пленок из БСПМ, чем из чистого ПЭ (рис. 1), что можно объяснить более интенсивным влиянием на БСПМ совместного действия кислорода воздуха и УФ-излучения, причем воздействие последнего является доминирующим вследствие нестойкости ПГБ к УФ-излучению.

т , h

Рис. 1. Зависимость разрушающего напряжения (о р, МРа - МПа) при растяжении пленок из ПЭНП (1) и из смеси ПЭНП (92 % масс.) и ПГБ (8 % масс.) (2) от времени старения (т, h - час.)

Заметное влияние фазы ПГБ в смесях проявляется уже при фотоокислении с экспозицией 200 ч и более. При старении пленок из БСПМ в течение 900-1 400 ч наблюдается практически полная деструкция БСПМ, проявляющаяся в распаде пленок на фрагменты с размерами от 10 до 1 000 мкм в зависимости от содержания ПГБ (от 4 до 32 %), в то время как пленки из чистого ПЭ и с 2 %-ным содержанием ПГБ сохраняли свою целостность.

Следует также отметить, что начальная прочность пленок из БСПМ при растяжении (около 26 МПа) была даже несколько выше, чем у чистого ПЭ (около 20 МПа). Падение же прочности смесевых пленок уже на начальном периоде фотоокисления свидетельствует о преимущественном прохождении в полиэтиленовой матрице процессов деструкции, а не сшивания.

После комплексного климатического воздействия (О2, Н2О, УФ-излучение) образование микротрещин наблюдается на поверхности лишь пленок из БСПМ, причем средняя длина микротрещин при прочих равных условиях увеличивается с ростом относительного содержания ПГБ.

Таким образом, в итоге первоначального акта разрушения изделий из БСПМ под воздействием УФ-излучения, кислорода и воды в почву попадают частицы материала,

которые подвергаются в дальнейшем воздействию микроорганизмов почвы (стадия 2). Причем гораздо интенсивнее деструктируют предварительно фотоинициированные пленки.

Размеры спор микрогрибов и почвенных бактерий меньше характерных размеров трещин на поверхности фрагментов изделий. Поэтому наличие поверхностных микротрещин способствует проникновению внутрь материала спор микрогрибов и бактерий почвы, которые, ассимилируя ПГБ, развиваются на фрагментах отработавших свой срок изделий, выделяя при этом различные метаболиты, ферменты и другие продукты, являющиеся, в свою очередь, химически агрессивными для ПЭ средами и существенно ускоряющими в дальнейшем процессы окислительной деструкции полиэтиленовой матрицы (до значения молекулярной массы, равной 5 000 и ниже). Об этом свидетельствуют размеры микрофрагментов изделий, соизмеримые с размерами частиц почвы, что способствует их полному дальнейшему разложению.

Резкой активизации процесса образования колоний микрогрибов на поверхности сме-севых пленок способствует предварительное климатическое воздействие и, прежде всего, фотоинициирование (см. рис. 2), после которого степень разрастания колоний микрогри-

.2

5-

4-

° 3-го

\

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

20 40 60 80 100

C , %

PHB

Рис. 2. Зависимость грибостойкости ПЭНП/1II Б-пленок (в баллах) от содержания ПГБ (%): 1 - для исходных и 2 - для фотоинициированных в течение 600 часов

бов на пленке с содержанием ПГБ всего лишь 4-8 % аналогична таковой у нефотоиницииро-ванной смесевой пленки, но с гораздо более высоким содержанием ПГБ (около 75 %).

Заключение

Направление биоразлагаемых ПМ и, в первую очередь, БСПМ на основе природных саморазлагаемых и разлагающих основной синтетический полимер ингредиентов интересно прежде всего полной воспроизводимостью и практической неограниченностью сырья, что становится все более перспективным в связи с интенсивным расходованием во всем мире источников сырья (нефть и газ) для производства традиционных синтетических полимеров. Основной задачей исследователей биоразлагаемых ПМ является обеспечение необходимого уровня стоимости, а также технологических и эксплуатационных свойств на уровне, близком или соответствующем синтетическим полимерам.

Растет потребность в биоразлагаемых ПМ, о чем свидетельствует то, что в экономически развитых странах, например, достаточно большая доля одноразовой упаковки уже производится из подобных материалов. Создаются новые направления и проводятся исследования по разработке широкого ассортимента материалов на основе различных видов крахмалов, лигнинов, белков, целлюлозы, полиоксиалканоатов и полилактидов.

СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ

1. Климатическое испытание композиционных пленок на основе ПЭНП и полигидроксибути-рата (ПГБ) / А. А. Ольхов, В. Б. Иванов, С. В. Власов, А. Л. Иорданский // Пластические массы. - 1998. -№6. - С. 19-21.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2. Патент RU 2444544 C2. Саморазрушающаяся полимерная композиция на основе полиолефи-на / Ольхов А. А., Иорданский А. Л., Тарасова Н. А., Власов С. В. - № 2010114921/05 ; заявл. 15.04.2010 ; опубл. 10.03.2012, Бюл. № 7. - 5 с.

3. Ренби, Б. Фотодеструкция, фотоокисление, фотостабилизация полимеров / Б. Ренби, Я. Ра-бек. - М. : Мир, 1978. - 675 с. - Перевод изд.: Photodegradation, Photo-oxidation and Photostabilization of Polymers / B. Rеnby, J. F. Rabek. -London ; New York ; Sydney ; Toronto : John Wiley & Sons, 1975.

4. Транспорт воды как структурно-чувствительный процесс, характеризующий морфологию биодеградабельных полимерных систем / А. Л. Иорданский, Ю. Н. Панкова, Р. Ю. Косен-ко, А. А. Ольхов // Химическая и биологическая кинетика. Новые горизонты. - М. : Химия, 2005.- Т. 1. - С. 640-657.

5. Фотоокисление полигидроксибутирата / А. А. Ольхов, В. Б. Иванов, Е. Ю. Хавина, С. И. Вой-нов // Пластические массы. - 2008. - № 1. - С. 31-33.

6.Шибряева, Л. С. Особенности деструкции смесей полимеров с поли-3-оксибутиратом. Структурные эффекты / Л. С. Шибряева, А. А. Ольхов, Ю. В. Тертышная // Пластические массы. - 2010. -№ 9. - С. 49-57.

2

0

7. Шляпинтох, В. Я. Фотохимические превращения и стабилизация полимеров / В. Я. Шляпинтох. - М. : Химия, 1979. - 344 с.

8.Baron, A. А. A Method for Impact Strength Estimation / А. A. Baron, Yu. S. Bakhracheva // Mechanika. - 2007. - Vol. 66, № 4. - P. 31-35.

9. Baron, A. А. Fracture Toughness Estimation by Means of Indentation Test / А. A. Baron, Yu. S. Bakhracheva, A. P. Osipenko // Mechanika. -2007. - Vol. 67, № 5. - P. 33-36.

10. Baron, A. A. Specific Plastic Strain Energy as a Measure of the Cracking Resistance of Structural Materials / A. A. Baron, D. S. Gevlich, Yu. S. Bakhracheva // Russian metallurgy (Metally). -2002. - № 6. - P. 587-592.

11. Biodegradable Polymers for Industrial Applications / ed. by R. Smith. - CRC Press, 2005. -532 p.

12. Biodegradable Polymers: Prospects and Progress (Series of Special Reports, Report No 15) / by G. S. Kumai. - Marcel Dekker, Inc., New-York and Basel publ., 1987. - 116 р.

13. Degradation and Stabilization of Polymers (Theory and Practice) / ed. G. E. Zaikov. - N. Y. : Nova Sci. Publ. Inc., 1995. - 375 p.

14. Morphologicaly Special Features of Poly-3-hydroxybutyrate Low Density Polyethylene Blends / A. A. Olkhov, A. L. Iordanskii, G. E. Zaikov, L. S. Shibryaeva, I. A. Litvinov, S. V Vlasov // Journal of the Balkan Trybological Assoc. - 2001. - Vol. 7, № 1. - P. 84-91.

15. Thermal Oxidation of Self-Degradable Composite Films Based on Low-Density Polyethylene / A. A. Olkhov, L. S. Shibryaeva, A. L. Iordanskii, G. E. Zaikov // Journal of Applied Polymer Science. -2004. - Vol. 92, iss.3. - P. 1392-1396.

REFERENCES

1. Olkhov A.A., Ivanov V.B., Vlasov S.V., Iordanskiy A. L. Klimaticheskoe ispytanie kompozitsionnykh plenok na osnove PENP i poligidroksibutirata (PGB) [Climatic Testing of Composite Films Based on LDPE and Polyhydroxybutyrate (FCB)]. Plasticheskie massy, 1998, no. 6, pp. 19-21.

2. Olkhov A.A., Iordanskiy A.L., Tarasova N.A., Vlasov S.V. Patent RU 2444544 C2. Samorazrushayushchayasya polimernaya kompozitsiya na osnove poliolefina [Patent 2444544 Russian Federation. C2. Self-Degradable Polymeric Composition Based on Polyolefin]. Opubl. 10.03.2012. Byul. no. 7. 5 p.

3. Renbi B., Rabek Ya. Fotodestruktsiya, fotookislenie, fotostabilizatsiya polimerov [Photo-

destruction, Photo-Oxidation and Photostabilization of Polymers]. Moscow, Mir Publ., 1978. 675 p.

4. Iordanskiy A.L., Pankova Yu.N., Kosenko R.Yi., Olkhov A.A. Transport vody kak strukturno-chuvstvitelnyy protsess, kharakterizuyushchiy morfologiyu biodegradabelnykh polimernykh sistem [The Transport of Water as Structure-Sensitive Process Characterizing the Morphology of Biodegradable Polymer Systems]. Khimicheskaya i biologicheskaya kinetika. Novye gorizonty. Moscow, Khimiya Publ., 2005, vol. 1, pp. 640-657.

5.Olkhov A.A., Ivanov V.B., Khavina E.Yu., Voynov S.I. Fotookislenie poligidroksibutirata [Photooxidation of Polyhydroxybutyrate]. Plasticheskie massy, 2008, no. 1, pp. 31-33.

6. Shibryaeva L S., Olkhov A.A., Tertyshnaya Yu.V Osobennosti destruktsii smesey polimerov s poli-3-oksibutiratom. Strukturnye effekty [Peculiarities of the Degradation of Mixtures of Polymers with Poly-3-Oxybutyrate]. Plasticheskie massy, 2010, no. 9, pp. 49-57.

7. Shlyapintokh V.Ya. Fotokhimicheskie prevrashcheniya i stabilizatsiya polimerov [Photochemical Transformations and Stabilization of Polymers]. Moscow, Khimiya Publ., 1979. 344 p.

8. Baron A.A., Bakhracheva Yu.S. A method for Impact Strength Estimation. Mechanika (Kaunas), 2007, vol. 66, no. 4, pp. 31-35.

9.Baron A.A., Bakhracheva Yu.S, Osipenko A.P. Fracture Toughness Estimation by Means of Indentation Test. Mechanika (Kaunas), 2007, vol. 67, no. 5, pp. 33-36.

10. Baron A.A., Gevlich D.S., Bakhracheva Yu.S. Specific Plastic Strain Energy as a Measure of the Cracking Resistance of Structural Materials. Russian metallurgy, 2002, no. 6, pp. 587-592.

11.Smith R., ed. Biodegradable Polymers for Industrial Applications. CRC Press, 2005. 532 p.

12. Kumai G.S., ed. Biodegradable Polymers: Prospects and Progress (Series of Special Reports, Report No. 15). Marcel Dekker, Inc., New-York and Basel Publ., 1987. 116 p.

13. Zaikov G.E., ed. Degradation and Stabilization of Polymers (Theory and Practice). New York, Nova Sci. Publ. Inc., 1995. 375 p.

14. Olkhov A.A., Iordanskiy A.L., , Zaikov G.E., Shibryaeva L.S., Litvinov I.A., Vlasov S.V. Morphologicaly Special Features of Poly-3-Hydroxybutyrate Low Density Polyethylene Blends. Journal of the Balkan Trybological Association, 2001, vol. 7, no. 1, pp. 84-91.

15.Olkhov A.A., Shibryaeva L.S., Iordanskiy A.L., Zaikov G.E. Thermal Oxidation of Self-Degradable Composite Films Based on Low-Density Polyethylene. Journal of Applied Polymer Science, 2004, vol. 92, iss. 3, pp. 1392-1396.

BIOPLASTICS BASED ON THERMOPLASTICS Olkhov Anatoliy Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Head of the Laboratory at the Department of Chemistry and Technology

of Processing Plastics and Polymer Composites,

Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies

aolkhov72@yandex.ru

Prosp. Vernadskogo, 86, 119571 Moscow, Russian Federation

Iordanskiy Aleksey Leonidovich

Doctor of Chemical Sciences, Professor,

Head of the Laboratory, N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, RAS icp@chph.ras.ru

Kosygina St., 4, 119991 Moscow, Russian Federation

Zaikov Gennadiy Efremovich

Doctor of Chemical Sciences, Professor,

Head of the Department of Biological and Chemical Physics of Polymers, Institute of Biochemical Physics named after N.M. Emanuel, RAS chembio@sky. chph. ras.ru

Kosygina St., 4, 119334 Moscow, Russian Federation

Abstract. The biodegradable polymeric materials (PM) are of interest because of their complete reproducibility and practical unlimitedness of raw materials. It is becoming more promising due to heavy worldwide using the sources of raw materials (oil and gas) for the production of traditional synthetic polymers. The main task of the researchers of biodegradable polymeric materials is to provide the required level of cost and technological and operational properties at a level close, or corresponding to synthetic polymers.

Currently, there is a growing demand for biodegradable polymeric materials, as evidenced by the fact that in economically developed countries, a large share of disposable packaging are manufactured from similar materials. There are new directions and research on the development of a wide range of materials on the basis of different types of starches, lignins, proteins, cellulose, polyoxyethylenes and polylactide.

With the growth of world production of polymeric materials (PM) we can observe growth of the problem of environmental protection from the polymeric wastes. The paper analyzes the well-known approaches to solving these problems in terms of efficiency.

Key words: bioplastics, biopolymers, polymeric compositional materials, biodegradable materials, biodegradation.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.