Переработка медицинской упаковки из PETG: включение в полиолы, подходящие для нанесения полиуретановых покрытий

Новости

ДомДом / Новости / Переработка медицинской упаковки из PETG: включение в полиолы, подходящие для нанесения полиуретановых покрытий

Jun 11, 2024

Переработка медицинской упаковки из PETG: включение в полиолы, подходящие для нанесения полиуретановых покрытий

Ассоциация производителей пластмасс (PLASTICS), Вашингтон, и Совет по переработке пластмасс в здравоохранении (HPRC), Мальборо, Массачусетс, обратились к Resinate Materials Group, Плимут, Мичиган,

Ассоциация индустрии пластмасс (PLASTICS), Вашингтон, и Совет по переработке пластмасс в здравоохранении (HPRC), Мальборо, Массачусетс, обратились к Resinate Materials Group, Плимут, Мичиган, с острой потребностью отрасли в переработке медицинской упаковки из полиэтилентерефталата, модифицированного гликолем. который в настоящее время не имеет широкомасштабных и жизнеспособных вариантов механической переработки и, следовательно, часто попадает на свалки, а не перерабатывается и повторно используется.

Группа Resinate Materials, имеющая опыт переработки и переработки переработанных полиэфирных термопластов и поликарбонатных термопластов в полезные полиэфирполиолы для применения в полиуретанах, предложила продемонстрировать жизнеспособность преобразования этого потока материалов в полезный полимерный промежуточный продукт — полиэфирполиол — с помощью запатентованной технологии гликолиза. Кроме того, полиэфирный полиол, изготовленный из этого переработанного полиэфирного полиэфира на основе PETG для медицинской упаковки, использовался для нанесения покрытия непосредственно на металл, и при параллельном сравнении с полиэфирным полиолом на основе переработанного ПЭТ: первый демонстрировал очень похожие характеристики.

ПОДЪЕМ ВЫШЕ

Каждый год миллионы тонн отработанных материалов выбрасываются на свалки, и любое дальнейшее использование, которое они могли бы предложить, теряется навсегда. В Resinate мы разработали запатентованную технологию, которая позволяет нам собирать эти ценные материалы и продлевать их жизненный цикл за счет переработки их в более ценные полиэфирполиолы. PETG представляет собой модифицированный гликолем ПЭТ и, как и ПЭТ, представляет собой прозрачный, бесцветный (при отсутствии пигментов или красителей) термопластичный сополимер терефталевой кислоты (ТФК), этиленгликоля (ЭГ) и циклогександиметанола (ЦГДМ). Включение CHDM в рецептуру вместе с двумя другими компонентами изменяет химический состав и делает полимер PETG менее мутным и менее хрупким - характеристика, которая часто наблюдается у ПЭТ при его нагревании (http://blog.wheaton.com/pet -vs-petg-в чем разница/).

По словам Г., большинство этих исходных материалов PETG и PET, которые относятся к одному и тому же семейству смол, уже имеют значительный энергетический опыт и воздействие на окружающую среду, которое было затрачено при их производстве, и, следовательно, стали мировыми товарными материалами из-за своих эксплуатационных свойств, по словам Г. Спилман, Институт зеленой химии ACS, в Green Chem: The Nexus Blog, 22 ноября 2016 г. Листы PETG обладают высокой жесткостью, твердостью и ударной вязкостью, а также хорошей ударной вязкостью. Сегодня PETG обычно используется для термоформования. PETG предоставляет дизайнерам упаковки уникальную свободу дизайна, а прозрачность материала позволяет пользователям легко видеть продукт. В медицинских целях PETG используется для изготовления термоформованных лотков, раскладывающейся упаковки, блистерной упаковки, монтажных карточек, крышек и складных коробок (www.polymer Plastics.com/transparents_petg.shtml). Из-за этих желательных свойств PETG обычно является предпочтительным материалом для упаковки медицинских устройств. Однако это приводит к тому, что отходы упаковки из PETG обычно образуются и выбрасываются в клинических помещениях больниц, где восстановление происходит очень незначительно (www.recyclinginternational.com/recycling-news/9586/plastic-and-rubber/united-states/new- High-us-Plastics-Recyclers). Целью Совета по переработке пластмасс в здравоохранении (HPRC) и компании PLASTICS было проверить возможность восстановления пластика для допациентского лечения, собранного в клинических зонах сети больниц в районе Чикаго. (Дополнительную информацию см. на сайте www.recyclinginternational.com/recycling-news/9586/plastic-and-rubber/united-states/new-high-us-plastics-recyclers.) Команда изучила решения по механическому, химическому и пиролизному восстановлению для смешанные формы пластиковой упаковки, производимые в этих областях. Из-за отсутствия широко доступных рынков механической переработки PETG команда связалась с Resinate, чтобы изучить варианты химической переработки.

По мнению В. Синха, М. Р. Пателя и Дж. В. Патела в «Журнале полимеров и окружающей среды», том 18, выпуск 1, 1 марта 2010 г., страницы с 8 по 25, включение переработанного содержимого в рецептуру полиэфирполиола не является новой концепцией. Однако технология гликолиза Resinate использует новую методологию деполимеризации этого пластикового сырья в их олигомерные звенья, которые могут включать смесь от димерных до гексамерных звеньев, по мнению А. М. Аль-Сабага, Ф. З. Йехии, ДРК Хардинга, Г. Эшака и А. Е. Эль Метвалли. в Green Chemistry 2016, том 18, выпуск 14, стр. 3997, опубликовано 12 апреля 2016 г. Впоследствии, путем добавления определенных гидрофобов, которые могут включать моно- и многофункциональные кислоты, эксплуатационные свойства полученного полиэфирного полиола можно настроить для решения очень сложных задач. конкретные требования, которые может искать клиент.

160/p>

160/p>

160/p>

160/p>