Preview

Ecology and Industry of Russia

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Recycling of Polymer Materials: Polyethylene – Polylactide

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2016-7-22-25

Abstract

Synthetic polymers, which are petroleum products, deserve special attention because catastrophic quantity of household plastic waste. In this connection, it discusses reuse of polymers for the manufacturing of household purposes’’ articles. For example, system low density polyethylene – polylactide has been shown experimentally that the use of secondary polyethylene in an amount of 30 % by weight does not impair the necessary technological  characteristics: elongation and tensile strength remain within critical limits. By differential scanning calorimetry method specified melting point and degree of crystallinity of the blend components. In addition, polylactide – a biodegradable polymer derived from renewable raw materials, agriculture production waste, use of which may have a positive impact on the ecological conditions.

About the Authors

Yu.V. Tertyshnaya
Emanuel Institute of Biochemical Physics of RAS
Russian Federation
Сand. Sci. (Chem.), Senior Researcher


M.V. Podzorova
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Graduate Student


A.A. Popov
Emanuel Institute of Biochemical Physics of RAS
Russian Federation
Dr. Sci. (Chem.), Chief of laboratory


References

1. Scott G. Biodegradable polymers: principles and applications. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2002. Р.615.

2. Ольхов А.А., Гольдштрах М.А., Шибряева Л.С., Тертышная Ю.В., Иорданский А.Л. Перс пек тивные биоматериалы на основе полигидроксибутирата и двойного этиленпропиленового сополимера для транспорта физиологических сред: фазовая структура // Перспективные материалы. 2015. № 10. С.56-63.

3. Саликов П.Ю. Пиролизная утилизация использованных изделий из полиэтилентерефталата // Эко логия и промышленность России. 2014. № 3. С.16-20.

4. URL: http://medbe.ru/upload/medialibrary/b9a/biors_5.7.jpg (дата обращения 07.09.15)

5. Yasuniwa M., Tsubakihara S., Iura K. , Ono Y., Dan Y., Takahashi K. Crystallization behavior of poly(L-lactic acid) // Polym. 2006. V. 42. P.7554.

6. Saha S.K., Tsuji H. Effects of molecular weight and small amounts of D-lactide units on hydrolytic degradation of poly(L-lactic acid)s. // Polym Degrad Stab. 2006. V.91. Is.8. P.1665.

7. Ольхов А.А., Иорданский А.Л., Шибряева Л.С., Тертышная Ю.В. Фотоокислительная деструкция пленок на основе полиэтилена и поли-3-гидроксибутирата // Химическая физика. 2015. Т. 34. № 7. С.62.

8. Faludi G., Dora G., Renner K., Mуczу J., Pukбnszky B. Improving interfacial adhesion in PLA/wood biocomposites // Composites Sc. and Tech. 2013. V. 89. P.77.

9. Тертышная Ю.В., Шибряева Л.С. Биоразлагаемые полимеры: перспективы их масштабного применения в промышленности России // Экология и промышленность России. 2015. Т. 19. № 8. С.20.

10. Cock F., Cuadri A.A., Garcia-Morales M., Partal P. Thermal, rheological and microstructural characterization of commercial biodegradable polyesters // Polym Test. 2013. V. 32. Is. 4. P.716.

11. Тертышная Ю.В., Шибряева Л.С., Попов А.А. Деградация в почве и воде поли-3-гидроксибутирата и композиций на его основе // Пластические массы. 2011. № 7. С.46.


Review

For citations:


Tertyshnaya Yu., Podzorova M., Popov A. Recycling of Polymer Materials: Polyethylene – Polylactide. Ecology and Industry of Russia. 2016;20(7):22-25. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2016-7-22-25

Views: 913


ISSN 1816-0395 (Print)
ISSN 2413-6042 (Online)