Переробка пластику — це процес збирання відходів пластика та їх переробка у корисні продукти, задля зменшення впливу на навколишнє середовище, збереження природних ресурсів та виробництва продуктів з доданою вартістю. Це передбачає збір, сортування, очищення та перетворення викинутих пластикових відходів на нові продукти.
Оскільки пластик не розкладається, то щороку близько восьми мільйонів тон пластикових відходів потрапляють у світовий океан, а також забруднюють ґрунти та екосистеми мікропластиком, що сприяє погіршенню здоров'я людей, тварин і екосистем. Переробка пластику допомагає зменшити забруднення пластиком, очистити звалища, та сприяє циркулярній економіці та сталому розвитку.
Процес зазвичай починається зі збору, коли різні типи пластику збираються з таких джерел, як побутові сміттєві баки, комерційні установи та виробничі потужності. Після збору пластик сортується за типом смоли, кольором та іншими властивостями, щоб забезпечити його сумісність для переробки. Після сортування очищений пластик переробляється різними методами переробки. Механічна переробка передбачає подрібнення або плавлення пластику з утворенням гранул або пластівців, які потім можна використовувати для виробництва нових продуктів. Хімічна і термічна переробка розщеплює пластик на оригінальні компоненти за допомогою таких процесів, як деполімеризація чи піроліз, що дозволяє створювати нові матеріали без втрати якості. Кожен метод переробки має свої переваги та обмеження, залежно від типу пластику та його стану. Перероблені матеріали можливо використовувати для створення широкого спектру продуктів, таких як упаковка, текстиль, будівельні матеріали, паливо тощо.
Ефективна переробка пластику вимагає співпраці між споживачами, підприємствами, урядами та підприємствами з переробки відходів задля створення ефективних систем збору, розробки інноваційних технологій переробки та сприяння екологічним та відповідальним методам споживання. Завдяки постійному прогресу та колективним зусиллям переробка пластику робить значний внесок у більш стійке та екологічно свідоме майбутнє, але станом на початок 2020-х забруднення пластиком залишається однією з основних екологіних проблем людства.
Процеси
Переробка пластику включає кілька методів, таких як механічні, хімічні та термічні процеси.
Сортування
Перед переробкою, більшість пластиків сортуються за типом смоли та іншими характеристиками для забезпечення ефективних процесів вторинної переробки.
Сортування пластику зележить від особливостей технологічного процесу, але загалом включає такі процеси та технології, як ручний збір і сортування пластикових матеріалів, очищення від органічних домішок, та механічні автоматизовані процеси, які включають подрібнення, просіювання, сортування по густині матеріалу (у повітрі, рідинах) та у магнітних сепараторах, а також широкий спектр технології спектрофотометричного розділення, кожен з яких має свої переваги та недоліки, та можуть використовуватись в комбінація між собою та зі штучним інтелектом:
- [en] (NIRS): є найпоширенішою методикою, яка забезпечує швидкий аналіз, низьку вартість, майже відсутність потреби підготовки зразків; але темні полімери неможливо надійно ідентифікувати, і проблематичне сортування полімерними сумішей з добавками;
- Середньо-інфрачервона спектроскопія (MIR): порівняно з NIRS має менше проблем із чорними полімерами; але потрібна додаткова підготовка зразка, тривалий час виявлення, потрібен тісний контакт із зразком, і, станом на 2022 рік, поки що не підходить для високопродуктивного сортування;
- Ультрафіолетова спектроскопія: швидка ідентифікація різнокольорових полімерів; але неможливо відсортувати за типом полімеру, якщо вони мають однаковий колір або різні добавки;
- Рентгенофлуоресцентний аналіз: швидко, дешево, добре підходить для «важких» індикаторів (переважно неорганічних), може ідентифікувати наявність бромованих антипіренів; але може відрізняти лише між ПВХ та іншими пластиками, а не між усіма сімействами пластику без індикаторних речовин;
- Флуоресцентна спектроскопія: швидко, придатна для сортування на основі індикаторів з використанням органічних і неорганічних індикаторів; але немає характерних спектрів для різних полімерів, а випромінювання високої енергії може впливати на властивості матеріалу;
- [en] (LIRS): майже не потрібна підготовка зразків, дозволяє ідентифікувати добавки; але може пошкодити матеріал потежним лазером, і низька швидкість;
- Раман-спектроскопія: швидко, добре як додатковий метод до багатьох інших методів спектроскопії, таких як NIRS або LIBS (і також часто використовується для виявлення мікропластику в рідинах); але слабка інтенсивність, багато шуму від кольорового пластику;
- Часова флуоресцентна спектроскопія (TGFS): методика, що доповнює інші спектрофлуорометричні методи покращенням співвідношення сигнал/шум; але дорога (необхідне додаткове обладнання та програмне забезпечення) і може бути обмежена пропускна здатність;
- Флуоресцентна спектроскопія з підвищуючим перетворенням (Up-conversion (UC) fluorescence spectroscopy): допускає використання нижчих концентрацій індикаторів, а також меншої енергії випромінювання, підходить для виявлення чорних полімерів; але дорога і складна.
Штучний інтелект
Хоча звичайні методи, що використовуються протягом останніх десятиліть, такі як спектроскопія близько-інфрачервона спектроскопія (NIRS), є певною мірою ефективні, вони стикаються з труднощами в точній класифікації подібних за хімічним складом зразків, таких як поліетилентерефталат (ПЕТ) і ПЕТ-гліколь (PET-G), які мають подібний хімічний склад, але різні фізичні характеристики.
Стаття 2023 року, опублікована в науковому журналі Applied Science представляє підхід, який адаптує датчики зображення та алгоритми глибокого навчання для покращення класифікації пластикових відходів на основі форми відходів. На відміну від звичайних методів, які покладаються виключно на спектральний аналіз, ця методологія спрямована на суттєве підвищення точності та ефективності класифікації пластмас, особливо коли йдеться про матеріали, що мають подібний хімічний склад, але різні фізичні властивості. Система, розроблена з використанням датчиків зображення та моделі YOLO, виявилася не тільки ефективною, але й масштабованою та адаптованою для різноманітних промислових і екологічних застосувань, і продемонструвала вражжаючі результати. Дослідники досягли показника точності класифікації, що перевищує 91,7% середньої точності (mAP) у розрізненні ПЕТ і ПЕТ-G, перевершуючи звичайні методи на значний відрив, що може значно підвищити ефективність переробки. Запропонований підхід сприяє створенню більш сталої та ефективної системи управління пластиковими відходами, зменшуючи навантаження на звалища та пом’якшуючи вплив пластикових відходів на навколишнє середовище, сприяючи більш чистому та стійкому навколишньому середовищу.
Роботизоване сортування
Для деяких пластикових відходів, можлива розподілена переробка за допомогою сучасних технічних пристроїв, так званих перероботів (recyclebots).
Роботи, оснащені системами машинного зору на основі штучного інтелекту, можуть ідентифікувати та сортувати різні типи матеріалів на конвеєрних стрічках. Ці системи використовують камери та датчики для розпізнавання предметів за формою, кольором і складом матеріалу. Алгоритми штучного інтелекту й машинного навчання постійно навчаються та покращують точність з часом, роблячи сортування більш ефективним і точним.
Огляд 2022 року порівнює 7 роботизованих автоматичних сортувальників пластику на основі штучного інтелекту.
Маркування
Інновації в маркуванні та упаковці включають розробку розумних етикеток або QR-кодів, які можуть скануватися сортувальними машинами для ідентифікації матеріалів, що робить сортування більш точним і автоматизованим.
Механічна переробка
Механічна переробка є основною та найбільш використовуваною технологією переробки пластику, яка включає кілька етапів, таких як збір, сортування, миття та повторна обробка.
Основні етапи
- Відбір і сортування: вирішальне значення для повторної переробки та кінцевої якості полімеру. Використовуються різні методи поділу, враховуючи такі властивості, як щільність, колір, розмір, а також магнітні чи електричні властивості. Електростатичне розділення, зокрема, використовує різницю в електропровідності для розділення матеріалів, що особливо корисно для відділення пластику від інших компонентів відходів.
- Техніка гравітаційного розділення: використання повітря або води допомагає розділити матеріали на основі різниці їх густини. Для ефективного сортування використовуються розділення раковини та поплавця (sink and float separation,) відсадка та гідроциклонування.
- Оптичні датчики: додатково використовуються для безперервного визначення характеристик і розділення пластикових потоків (див. #Сортування).
- Інноваційні технології для складних матеріалів: селективне розчинення полімерів і технології поділу кількох матеріалів розроблені для складних матеріалів, таких як багатошарові плівки або композити.
- Методи повторної обробки: після завершення механічного розділення матеріали подрібнюються, пропускаючи їх через систему обертових лез. Потім отримані пластівці сортують за розміром за допомогою сітки, промивають і сушать, готують до повторної обробки шляхом екструзії або агломерації та продають.
Перспективи та інновації
- Вибіркове розділення: інноваційні підходи зосереджені на розділенні складних матеріалів, таких як композити, для більш ефективної переробки.
- Технології оптичних датчиків: постійний прогрес оптичних датчиків у поєднанні зі штучним інтелектом допомагає розпізнавати відходи та ефективно сортувати їх.
- Покращена обробка: дослідження методів запобігання деградації полімерів під час механічних процесів, спрямованих на замкнуту переробку конкретних полімерів, таких як ПЕТ.
- Методи переробки: Нові методи, такі як радикальне живцювання (radical grafting), демонструють потенціал у зміні властивостей полімерів, пропонуючи нові характеристики переробленому пластику.
Незважаючи на те, що механічна переробка залишається поширеним методом, поточні дослідження наголошують на інноваціях для вдосконалення методів розділення, покращення методів обробки та підтримки якості полімерів, вирішення проблем для ефективної та екологічно свідомої переробки пластику.
Хімічна деполімеризація
Удосконалення переробки пластику розширилося й включає хімічні методи деполімеризації поряд із механічними та термічними підходами. Хімічна переробка, зокрема за допомогою деполімеризації, демонструє значні перспективи в циркулярній економіці пластику завдяки створенню прекурсорів-мономерів із полімерів, що призводить до виробництва хімічних речовин із високою доданою вартістю. Прогнози показують, що до 2050 року майже 60% виробництва пластику буде залежати від перероблених продуктів. Робляться значні інвестиції для вдосконалення переробки хімічних речовин з метою виробництва 1,2 мільйона тонн переробленого пластику в ЄС до 2025 року та 3,4 мільйона тонн до 2030 року.
Методи хімічної переробки охоплюють сольволіз (включаючи гідроліз, метаноліз і гліколіз), каталітичну деполімеризацію та ферментативну деполімеризацію.
Сольволіз передбачає розрив полімерних зв’язків за допомогою спирту або води, з використанням каталізаторів. Гідроліз, наприклад, може ефективно розщеплювати ПЕТ (поліетилентерефталат), але вимагає більшого споживання енергії. Також є методики кислотного і лужного гліколізу ПЕТ, які мають свої переваги та недоліки. Метаноліз виділяється як ефективний процес деполімеризації ПЕТ, спрямований на отримання високоякісних мономерів і олігомерів. Останні інновації включають низькоенергетичний каталізований метаноліз, що проводиться при кімнатній температурі, завдяки чому досягається висока селективність у виході мономеру. Гліколіз, ще одна багатообіцяюча альтернатива, продемонстрував ефективну деполімеризацію ПЕТ за помірного енергетичного та екологічного впливу, особливо при використанні органокаталізаторів або гетерогенних каталізаторів, отриманих із природних джерел, таких як попіл апельсинової шкірки. Хоча аміноліз забезпечує найкращі енергетичні та екологічні параметри, він може бути дорогим через використання іонних рідин на основі амонію.
Однак методи каталітичної деполімеризації, включаючи ферментативний каталіз і гідрогеноліз, показали багатообіцяючі результати, особливо в ферментативному розкладанні ПЕТ для відновлення терефталевої кислоти та етиленгліколю. Крім того, гідрогеноліз показав потенціал у перетворенні ПЕТ на такі цінні сполуки, як бензол, толуол і ксилоли.
Серед продуктів, що виробляють методами хімічної деполімеризації, виділяють наступні:
- Мономери та олігомери (наприклад, DMT, [en], MMT (монометилтерефталат), HEMT (2-гідроксіетилметилтерефталат), етиленгліколь, [en]): ці сполуки необхідні для виробництва нових пластмас. Коли вони отримані з перероблених матеріалів, вони роблять свій внесок у циркулярну економіку, замикаючи цикл у виробництві пластику, зменшуючи залежність від первинних матеріалів і зменшуючи вплив на навколишнє середовище, пов’язаний із виробництвом нового пластику.
- Полімерні прекурсори (наприклад, 1,2-пропандіол, [en], тетрагідрофуран): ці сполуки можуть служити прекурсорами для створення різних полімерів і матеріалів. Використання перероблених джерел для цих прекурсорів дає змогу виробляти високоякісні матеріали, не покладаючись виключно на сировину на основі викопного палива, відповідно до принципів циркулярної економіки.
- Ароматичні сполуки (наприклад, бензол, толуол, ксилоли): ці сполуки мають багато промислових застосувань, крім пластмас, у тому числі у виробництві розчинників, палива та хімікатів. Незважаючи на те, що вони пропонують потенційну цінність, їх вплив на навколишнє середовище та міркування щодо обережного поводження повинні бути ретельно оцінені для їхньої ролі в зеленій економіці.
Ці інноваційні методи хімічної переробки є ключем до створення більш стійкого ландшафту переробки пластику. Постійні дослідження та розробки в цих сферах разом із використанням екологічно чистих каталізаторів можуть значно сприяти циркулярній пластиковій економіці.
Термічна та термо-хімічна деполімеризація
Інший спосіб включає в себе перетворення різних полімерів у нафту значно менш точним процесом термічної деполімеризації. Такий процес можна застосовувати практично до будь-якого полімеру, або їх суміші, включно із термореактивними матеріалами, відходів виробництва покришок із вулканізованої гуми, біополімери, пір'я та інші відходи сільського господарства. Як і природну нафту, отриману хімічну речовину можна переробляти як на паливо, так і на виготовлення полімерів. Дослідна установка цього типу існує в Карфаген (Міссурі, США), в якій використовують відходи індичок як вихідний матеріал. Газифікація — це аналогічний процес, але технічно не є переробкою, оскільки в результаті практично не має шансів знову стати полімерами.[]
Термічна переробка включає такі процеси, як піроліз, гідрокрекінг та каталітичний крекінг, які проводяться при високих температурах і часто з використанням каталізаторів для руйнування пластику без кисню. Піроліз генерує рідкі або воскові суміші, багаті вуглеводнями, що ідеально підходить для нафтопереробних заводів, і використовується для важких для вторинної переробки пластмас, таких як PE/PP/PS суміші або армовані волокна. Каталітичний піроліз при більш низьких температурах дає переваги у виробництві нафти. Низькотемпературний піроліз в поєднанні з попередньою обробкою сольволізом є ефективним методом переробки композитних відходів вуглепластику.
Термічний піроліз поліолефінів в основному відбувається за механізмом вільнорадикальної реакції, який включає три стадії: ініціацію ланцюга, поширення та завершення. По-перше, початковий тепловий удар викликає розрив будь-яких зв’язків C–C уздовж ланцюга поліолефінів, що призводить до утворення первинних вільних радикалів і зменшення молекулярної маси полімерів. На другому етапі нові радикали утворюються внаслідок реакцій відриву Н між первинними вільними радикалами та вуглеводнями та далі перетворюються на олефіни через розкладання зв’язків С–Н. Отримані олефіни викликають утворення ароматичних сполук через реакції циклізації та ароматизації. Крім того, кілька вільних радикалів, які піддаються реакціям ізомеризації, стабілізуються і можуть розпадатися на велику кількість рідких олефінів і нових радикалів шляхом подальшого β-розщеплення. На стадії термінації взаємодії відбуваються шляхом диспропорціонування або рекомбінації існуючих радикалів, що призводить до утворення H2, CH4, алканів і коротколанцюгових алкенів.
Піроліз
Це високотемпературний процес без кисню розщеплює пластик на рідкі або віскоподібні сполуки, вигідний для пластику, який важко переробляти.
- Виклики та інновації: попередня обробка пластикових відходів має вирішальне значення, щоб уникнути забруднення непластиковими матеріалами. Уніфікований розмір пластмаси перед піролізом необхідний, що збільшує витрати на процес. Дослідження зосереджені на каталітичному піролізі для покращення загального процесу та якості масла.
- Каталізатори: переважно використовуються гетерогенні кислотні каталізатори, що дають широкий спектр продуктів. Дослідження вивчають вплив різних каталізаторів на вихід і якість продукту, наприклад модифікованих природних цеолітів.
- Останні дослідження: включають дослідження вдосконалення каталізатора (наприклад, термічної та кислотної активації природних цеолітів) і нових каталітичних систем (наприклад, евтектична сіль AlCl3–NaCl) для розкладання поліолефінів.
Піроліз пластику може перетворювати потоки придатних для палива відходів, таких, як пластики в якісне паливо, вугілля. Піроліз забезпечує стійкий шлях для переробки відходів полістиролу та перетворення його продукти з доданою вартістю, такі як смоли та полімери.
Нижче наводиться список відповідної пластикової сировини, придатної для піролізу:
- Суміш пластиків (ПНТ, ПВТ, поліетилен, поліпропілен, нейлону, тефлону, полістирен, АБС-пластик, склопластик і т. д.)
- Змішані пластикові відходи від паперових фабрик
- Багатошаровий Пластик
Гідрокрекінг та каталітичний крекінг
Гідрокрекінг — це процес каталітичного рафінування для відновлення корисних хімічних фракцій, який зазвичай потребує біфункціональних каталізаторів, таких як цеоліти, для посилення активності крекінгу.
Прагнення до переробки пластикових відходів у створенні циркулярної економіки стикається з проблемами через складність певних видів пластику та забруднювачів, що спричиняє технічні проблеми, такі як утворення коксу та корозія в термохімічних процесах. Очищення отриманих відпрацьованих масел є трудомістким, вимагає видалення металів, золи та гетероатомів, водночас потребуючи гідрування для відповідності вимогам хімічних заводів, створюючи додаткові потреби в енергії. Серед цих викликів розробка надійних і ефективних методів перетворення є надзвичайно важливою. Один із життєздатних методів включає каталітичний крекінг багатих на поліолефіни потоків відходів, утворюючи олефінові гази, які можна легко очистити для використання без екстенсивного гідрування або парового крекінгу, пропонуючи раціоналізований процес порівняно зі звичайними шляхами. Каталітичний крекінг з використанням цеолітних каталізаторів показав багатообіцяючу можливість отримати високоцінні хімічні речовини, водночас вирішуючи такі проблеми, як порушення каталізатора такими компонентами, як поліаміди. Вибір реакторів, таких як киплячі шари, обертові печі або гвинтові реактори, повинен враховувати регенерацію та стабільність каталізатора, причому каталізатори досліджуються для повторного використання, хоча вони стикаються з проблемами обмеження дифузії макропор.
- Останні дослідження зосереджені на перетворенні різних полімерів у цінні продукти, такі як зріджений нафтовий газ, нафта та метан; вивчення морфології каталізатора та варіацій у потоках живлення.
- Інновації зосереджені на оптимізації каталізаторів і процесів очищення для переробки різних типів пластику в цінні продукти, такі як вуглеводні, сприяючи більш замкнутій і ресурсоефективній економіці.
Мікрохвильова деполімеризація
Цей метод є універсальним і може бути застосований до широкого діапазону пластмас, пропонуючи більш енергоефективний спосіб руйнування полімерів порівняно з традиційними методами нагрівання.
Нерозчинні пластики мають полімерні ланцюги, які можуть перебувати в різних конформаціях і демонструвати компактні вторинні структури, які забезпечують низьку доступність для ініціювання реакції деполімеризації ферментами. Ці недоліки можуть бути вирішені за допомогою мікрохвильового опромінення як процесу попередньої обробки для доставки порошків частинок поліетилентерефталату (ПЕТ), придатних для подальшої деградації пластику, наприклад, за допомогою біотехнологічно створених ферментів.
ПЕТ-гліколіз є багатообіцяючим методом деполімеризації, але в основному проводився з використанням гомогенних каталізаторів, а розробка активних і стійких каталізаторів і більш енергоефективних процесів залишаються проблемами. Мікрохвильове нагрівання в гліколізі ПЕТ і ZnO як гетерогенний каталізатор можуть сприяти вирішенню цієї проблеми.
Мікрохвильовий піроліз
Піроліз пластикових відходів з допомогою мікрохвиль (Microwave-Assisted Pyrolysis) — це процес, у якому використовується мікрохвильове випромінювання для індукування термічного розкладання пластикових матеріалів за відсутності кисню. Під час цього процесу пластикові відходи нагріваються до високих температур (300-800 градусів Цельсія), що призводить до розпаду відходів на менші молекули, такі як гази, рідини та тверді залишки. Використання мікрохвиль дозволяє швидко та ефективно нагрівати пластикові відходи, скорочуючи час обробки порівняно з традиційними методами піролізу. Продукти мікрохвильового піролізу включають синтез-газ (суміш водню, монооксиду вуглецю та метану), та вугілля, які згодом перетворюють на цінні продукти, включаючи водень, біопаливо, активоване вугілля, метан та інші. Мікрохвильовий піроліз пропонує ряд переваг, таких як швидке нагрівання, скорочення часу обробки, більший вихід продукту, покращену селективність цільових продуктів, можливість вибіркової деградації певних типів пластику, можливість переробки змішаних типів пластику та частково забрудненого пластику, енергоефективність завдяки локальному нагріванню, зменшення викидів шкідливих побічних продуктів, а також здатність працювати в менших масштабах, що робить його придатним для малих децентралізованих систем переробки відходів. Процес є самодостатнім з енергетичної точки зору, що робить процес економічно стійким.
Біотехнологічна переробка
- Мікробна деградація: мікроорганізми відіграють ключову роль у біотехнологічній обробці відходів, демонструючи здатність розщеплювати органічні матеріали в різних потоках відходів. Бактерії, гриби, мікроводорості, комахи та виділені ферменти використовуються для розкладання складних сполук, які містяться в пластику й мікропластику
- Синтетична біологія та генетична інженерія: досягнення в цих наукових дисциплінах дозволяють створювати та модифікувати мікроорганізми для покращення здатності до розкладання відходів. Наприклад, дослідження 2023 року, опубліковане в Nature Communications, представило синтетичний мікробний консорціум, який ефективно розкладає гідролізат поліетилентерефталату (ПЕТ) та згодом виробляє бажані хімічні речовини шляхом розподілу праці.
Інші процеси
Був розроблений процес, в якому багато видів пластику можуть бути використані як джерела вуглецю при переробці сталевого брухту.
Існує також можливість змішаної переробки різних пластиків, які не підлягають розділенню. Цей процес називається компатибілізацією, і потребує використання спеціальних хімічних реагентів. Це може допомогти зберегти якість переробленого матеріалу і уникнути часто дорого і неефективно попереднього сканування потоків пластикових відходів та їх розділення/очищення.
Використання
Цей розділ потребує доповнення. |
ПЕТ
Після споживача контейнери із поліетилентерефталату сортуються в різні колірові фракції, і тюкуються для подальшого продажу. Переробники ПЕТ додатково сортують тюковані пляшки, промивають їх і подрібнюють на луски (або спочатку подрібнюють, а потім миють). Під час цього процесі видаляються частки не-ПЕТ пластику (в тому числі пластик кришечок і етикетки). Чисті пластівці висушують. Матеріал може піддаватися додатковому очищенню, наприклад, фільтрації розплаву і грануляції, а також різним процедурам очищення, які необхідні для виробництва продукції, яка буде контактувати із продуктами харчування.
Перероблений поліетилентерафталат широко використовується для виробництва поліефірних волокон. Відсортовані відходи ПЕТ-пластику після першого використання подрібнюються, розбивається на пластівці, пакується у тюки і продається.
Один з варіантів застосування вторинного ПЕТ, який набуває популярності — це виробництво волокон для швейної промисловості. Ці волокна створюють шляхом закручування пластівців ПЕТ у нитку і пряжу. Це робиться так само легко, як і створення поліестеру з абсолютно нового пластику. Волокна і пряжа із переробленого ПЕТ-пластику може використовуватися незалежно, або разом з іншими волокнами, щоб створити широкий спектр різних тканин. Ці тканини традиційно використовуються для створення міцних, довговічних, грубих товарів, таких як куртки, пальта, взуття, сумки, головні убори і аксесуари, так як вони зазвичай занадто грубі для прямого контакту зі шкірою і можуть викликати подразнення. Проте, ці типи тканин стають все більш популярними в результаті суспільного зростаючого усвідомлення екологічних проблем. Численні виробники тканини і одягу використовували цю тенденцію.
Інші значний обсяг переробленого ПЕТ-пластику йде на виготовлення нових контейнерів (для харчових і нехарчових продуктів), яке проводиться або шляхом (видувного) лиття у пляшки і банки, або термоформування листів ПЕТ для виробництва блістерної упаковки та сортувальних таць. 46 % усього переробленого ПЕТ пішло на виготовлення контейнерів в Європі у 2010 році.[]
У США рівень переробки ПЕТ-тари склав до 31,2 % у 2013 році, згідно зі звітом від Національної асоціації для ресурсів ПЕТ-контейнерів (The National Association for PET Container Resources — NAPCOR) і Асоціації Переробки Пластику після Споживачів (Association of Postconsumer Plastic Recyclers — АТР). Було зібрано 815,56 мільйонів кілограм ПЕТ-пластику, 215,46 мільйонів кг із вторинного ПЕТ використовується у 2614,5 мільйонах кг ПЕТ-пляшок.
Поліетилен високої щільності
Пластик № 2, або поліетилен високої щільності (ПВЩ) є широко перероблюваним пластиком. Зазвичай відбувається даунциклінг (після переробки отримують матеріал із гіршими характеристиками) в пластикові будівельні матеріали (як заміна пиломатеріалам), столи, дорожні бордюри, лавки, візки вантажних ліній, сміттєві контейнери, канцелярське приладдя (наприклад, лінійки) та інші міцні вироби з пластика, які користуються попитом.
В двох дослідженнях 2023 року, опублікованих в Science, описується економічно-ефективна методика переробки пластикових відходів (поліетилен та поліпропілен) в жирні кислоти, які згодом перетворюють промислові сурфактанти; та поліетиленових відходів в широкий спектр цінних хімічних речовин.
Полістирен
Більшість полістиренових виробів не переробляється через відсутність стимулів для інвестування у преси і необхідні матеріально-технічні системи. В результаті виробники не можуть отримати достатньої кількості брухту. Пінополістиреновий (EPS) брухт можна легко додавати у продукти, такі як листи EPS ізоляції та інших EPS матеріалів для будівельного використання. Якщо полістирен не потрібен для виробництва пінополістирену, полістиреновий брухт можна переробити на вішалки для одягу, лавки, квіткові горщики, іграшки, лінійки, корпуси степлерів, контейнери для розсади, рами для картин, і архітектурне лиття.
Перероблений пінополістирен використовується також у багатьох операціях розливу. Опалубки виготовляють із пінополістирену, який разом з цементом, використовується як теплоізоляційна основа в бетонних фундаментах і стінах. З 1993 року американські виробники виробляють ізоляційні бетонні форми з приблизно на 80 % із переробленого пінополістирену.
Інших пластиків
Білі пластикові пінополістиренові пакувальні шарики використовуються як пакувальний матеріал, і часто приймаються у відділах доставки магазинів для повторного використання.
Успішні випробування в Ізраїлі показали, що пластикові плівки видобуті зі змішаних побутових відходів можна перероблювати в корисні побутові вироби, такі як відра.
Аналогічно, пластик із сільського господарства, такий як агроплівка, стрічки крапельного поливу і мішки для силосу видаляються із загальних відходів і успішно переробляється у значно більші вироби для промислового використання, такі як пластикові композитні шпали. Історично склалося, що пластикові відходи сільськогосподарського виробництва раніше або вивозилися на звалища, або спалювалися на місці, на полях фермерських господарств.
Телеканал CNN повідомляли, що доктор С. Мадху з Науково-дослідницького дорожнього інституту в Кералі, Індія, розробив дорожнє покриття, до складу якого входять перероблений пластик: наповнювач, бітум (асфальт) із подрібненим пластиком, яке плавлять і змішують при температурі не нижче 220 градусів °C (428 °F), щоб уникнути забруднення. Це дорожнє покриття вважається дуже міцним і стійким до мусонних дощів. Пластик сортується вручну, що економічно доцільно в Індії. Для тестової дороги завдовжки 500 м, 8 метрів шириною, у дві смуги використали приблизно 60 кг пластику. Для зручності процесів пластикові відходи подрібнюють у дрібні легкі пластівці, які легко вводити дозувальними машинами на заводах гарячого змішування. Тести в Бангалорі та Науково-дослідницького дорожнього інституту показують, що дороги, побудовані з використанням цієї суміші мають довший період експлуатації, краще переносять холод, спеку, не розтріскуються.
Економічний та енергетичний потенціал
Починаючи з 1990 року, щороку збільшується кількість пластикових товарів, вироблених із переробленого пластику, але темпи значно відстають від інших матеріалів, таких як газети (близько 80 %) і гофрований картон (близько 70 %). Загалом, у Сполучених Штатах Америки кількість пластикових відходів у 2008 році оцінюються в 33,6 млн тон, із них 2,2 млн тонн (6,5 %) було перероблено, 2,6 млн тон (7.7 %) було спалено для отримання енергії; 28,9 млн тонн, або 85,5 %, були поховано на звалищах.
У 2008 році у США ціна на ПЕТ знизилася від 370 дол/т до 20 доларів у листопаді. Ціни на ПЕТ повернулися до свого довгострокового рівня у середні травня 2009 року.
Переробка однієї тонни пластику може зберегти 5774 кВт/год, або 103292000 кілоджоулів енергії, 3785-7570 л бензину, 685 літрів мастила, 30 кубічних метрів місця на звалищах, та 48000 літрів води. []
99% пластмаси, що виробляється станом на 2021 рік, є полімерами на основі викопних речовин, і вони продовжуватимуть відігравати важливу роль у багатьох виробничих відділеннях протягом тривалого часу. Згідно зі звітом European Bioplastics за 2020 рік, очікується, що загальна виробнича потужність ЄС біополімерів досягне 2,45 млн. тонн до 2024 року, що набагато менше, ніж потребує ринок пластику, тобу питання переробки пластику є вкрай актуальним.
Прогнози 2021 року показують, що до 2050 року майже 60% виробництва пластику буде залежати від перероблених продуктів. Робляться значні інвестиції для вдосконалення переробки хімічних речовин з метою виробництва 1,2 мільйона тонн переробленого пластику в ЄС до 2025 року та 3,4 мільйона тонн до 2030 року.
Перешкоди та виклики
Якщо сплавляти разом різні типи пластику, то виріб буде застигати, розділеним на шари різних пластиків (подібно до води та олії). На фазовій границі виникають структурні послаблення в матеріалі, тобто суміші полімерів можу бути корисною лише в обмеженому застосуванні.[] Таким чином поводяться два найбільш поширені у виробництві пластика, поліпропілен і поліетилен, що обмежує їх корисність для переробки. Останнім часом було запропоноване використання таких блок-сополімерів, як «молекулярні сітки» або метод «макромолекулярного флюсу», щоб подолати труднощі, пов'язані з поділом фаз в процесі переробки.
Ще одна перешкода для переробки — це широке використання барвників, наповнювачів та інших добавок у пластиках. Полімери, як правило, дуже в'язкі, щоб економічно видаляти наповнювачі, і структура може бути пошкодженою після багатьох процесів, якими можна дешево видалити додані барвники.[]
Відсоток пластику, який може бути повністю перероблений, і не вилучений із циклу переробки (потрапить у відходи) може бути збільшена, якщо виробники запакованих товарів зменшать змішування пакувальних матеріалів та виключать добавки. Асоціація Переробників Пластиків опублікували Посібник з проектування для переробки.
Освіта споживачів
Велика Британія
У Великій Британії кількість пластику, який переробляється відносно мала, частково через відсутність установок для переробки.
У 2009 році представники пластикової індустрії розпочали компанію «Виклик пластику 2020», з метою залучення британської громадськості до загальнонаціональних дебатів з приводу використання, повторного використання та утилізації пластиків. І проводять серію онлайн-дебатів на своєму сайті навколо ієрархії відходів.
Існує завод в [en], який здатен переробляти 60-80 тис. тон в рік.
У Північній Ірландії, рівень переробки також відносно низький - тільки 37,4 % переробляються. Однак, нові технології допомагають підвищити показник переробки, за рахунок тих відходів, які раніше йшли на звалища, наприклад, суміш твердих пластиків.
Китай
Китайські вчені зробили крок вперед у боротьбі з пластиковими відходами, запропонувавши технологію виготовлення пластику, що розчиняється у воді. Авторка проекту Ван Гексіа стверджує, що завдяки додаванню водорозчинних з'єднань до біорозкладних поліефірів, та за наявності радикалів, процес розкладання пластику проходить 10 днів та є нетоксичним. Вчені Китайської Академії наук зазначили, що під цю технологію будуть переобладнані 4 заводи. Таким чином виробництво поліетиленових пакетів та одноразового посуду буде продовжуватись, планується щорічно отримувати десь 75 тис. т товарів з водорозчинного пластику. Однак, багато хто зауважує, що такий матеріал є вполовину дорожчим за звичайний, тож це може бути перешкодою в серійному виготовленні.
Україна
В Україні є компанія The Good Plastic Company. Це українська компанія, що виникла завдяки порадам Марка Цукерберга, прогресивному світогляду засновника бренду Вільяма Чижовського, плану сталого розвитку, експертизі команди, технологіям та інвестиціям великого бізнесу.
The Good Plastic Company виготовляє панелі з переробленого пластику, які використовуються в інтер’єрі. Серед клієнтів – Nike, McDonald’s, європейські готелі та офіси, IKEA, Adidas тощо. Виробництво працює з надточними машинами власної розробки, постійно вдосконалює технологію, створює одні з найбільших пластикових листів в Європі різноманітного дизайну та високої якості. Бізнес динамічно зростає, успішно розвивається на нових ринках, цінує працівників та піклується про навколишній світ.
Що відомо?
- Вчені стверджують, що забруднення мікропластиком планети сягнуло рівня, який призвів до формування кругообігу пластику, подібного до інших природних циклів. Вони з'ясували, що мільярди тонн мікропластику наразі присутні у атмосфері Землі, океанах та ґрунтах.
- Вчені дослідили понад 300 зразків забрудненого мікропластиком повітря, зібрані на заході США, та дійшли висновку, що більшість пластику у повітрі не були наслідком викидів з людських поселень, а були принесені рухом вітрів та води. Дослідники підрахували, що 85% часток мікропластику походять з атмосфери, 10% – з води та ще 5% – з грунтів.
Код ідентифікації смоли
В усьому світі для упаковки продуктів використовують п'ять видів пластикових полімерів, кожен із особливими властивостями (див. таблицю нижче). Кожну групу пластику можна визначити за її пластиковим ідентифікаційним кодом, зазвичай це число або буквене скорочення. Наприклад, поліетилен низької щільності можуть відмічати числом «4» або літерами «LDPE»/«ПВТ». Код ідентифікації розміщується всередині символу переробки — трикутника із трьох зігнутих стрілок. Символ використовується для визначення, який із пластику можна переробити у нові продукти.[]
Ідентифікатор пластику був представлений товариством пластикової промисловості, щоб забезпечити єдину систему для ідентифікації різних типів полімерів і допомогти переробним підприємствам розділити і переробити окремі різні види пластиків. Виробники пластикових виробів зобов'язані використовувати код ідентифікації смоли у деяких країнах/регіонах, в інших країнах, де немає таких вимог, вони можуть добровільно маркувати свою продукцію. Споживачі можуть визначити тип пластику згідно з кодом, який, як правило, знаходиться знизу, або збоку виробу. Це також стосується упаковки та контейнерів для продуктів харчування та побутової хімії. Код ідентифікації смоли зазвичай не розміщують на пакувальній плівці, так як досі тонкі плівки і пластикові пакети не збирали, і не переробляли.[][]
Код ідентифікації смоли | Тип пластикового полімеру | Властивості | Використання упаковки | Температура плавлення (°C) та склування | Модуль Юнга (ГПа) |
---|---|---|---|---|---|
Поліетилентерефталат (ПЕТ, ПЕТФ) | Чистота, міцність, жорсткість, бар'єр для газу і вологи. | Безалкогольні напої, вода і салатні соуси; арахісова паста і банки для джему; невелика побутова електроніка. | Tпл. = 250; Tскл. = 76 | 2-2,7 | |
Поліетилен високої щільності (HDPE) | Жорсткість, міцність, стійкість до впливу вологи, проникність для газу. | Водопровідні труби, обручі, відра, пляшки для молока, соку і води; продуктові сумки, іноді пляшки для шампунів/інших косметичних засобів. | Tпл. = 130; Tскл. = -125 | 0,8 | |
Полівінілхлорид (ПВХ) | Універсальність, простота змішування, міцність, ударна в'язкість. | Блістерна упаковка для непродовольчих товарів. Може використовуватися для упаковки харчових продуктів з додаванням пластифікаторів, необхідних, щоб зробити спочатку жорсткий ПВХ гнучким. Як ізолятори для електричних кабелів; жорсткі труби; вінілові пластинки. | Tпл. = 240; Tскл. = 85 | 2,4-4,1 | |
Поліетилен низької щільності (LDPE) | Зручність обробки, міцність, ударна в'язкість, гнучкість, легкість герметизації, бар'єр для вологи. | Мішечки для заморожених продуктів; стискувані пляшки, наприклад, для меду, гірчиці; стрейч-плівки; гнучкі кришки для контейнерів. | Tпл. = 120; Tскл. = -125 | 0,17-0,28 | |
Поліпропілен (PP) | Міцність, жорсткість, стійкість до тепла, хімічних речовин, жирів, олій і олив, універсальний, бар'єр для вологи. | Вироби багаторазового використання для мікрохвильових печей; кухонне приладдя; ємності для йогурту, маргарину; одноразовий посуд, придатний для розігрівання у мікрохвильовках; м'які кришки для пляшок. | Tпл. = 173; Tскл. = -10 | 1,5-2 | |
Полістирен (PS) | Універсальнисть, чистота, легкість обробки | Яєчні контейнери; одноразові чашки, тарілки, таці, столові прибори; одноразові контейнери на виніс. | Tпл. = 240 (тільки ізотактичний); Tскл. = 100 (атактичний та ізотактичний) | 3-3,5 | |
Інший (часто полікарбонат та АБС-пластик) | Залежить від полімеру, або їх комбінації | Бутлі для напоїв; дитячі молочні пляшки. непакувальне використання полікарбонату: компакт-диски; стакани «непроливайки»; Корпуси електричних пристроїв; лінзи, включно із лінзами для сонцезахисних окулярів, окуляри, автомобільні фари, щити, панелі приладів. | Полікарбонат: Tскл. = 145; Tпл. = 225 | Полікарбонат: 2,6; АБС-пластик: 2,3 |
США
Низький національний рівень переробки пластику був зумовлений складністю сортування та переробки, невигідними для економіки, а також недостатньою обізнаністю споживачів про те, який пластик насправді може бути перероблений. Інша частина плутанини була через відсутність використання коду ідентифікації смоли, який мав бути на всіх пластикових деталях, а тільки загальний символ переробки. Мета цих символів — зробити легшою ідентифікацію типу пластику, який використовується для конкретного виробу і вказують на те, що пластик є потенційно придатним для вторинної переробки. Залишається тільки питання про те, які види пластиків можуть бути переробленими на місцевому центрі утилізації. У багатьох громадах не всі типи пластиків приймаються по програмі утилізації зібраного сміття через високі витрати на переробку і необхідне складне обладнання, необхідне для переробки певних матеріалів. Іноді низький попит на переробку продуктів залежіть від доступності центрів переробки, та осіб, які займаються пошуком та здачею вторинної сировини. Ще однією серйозною перешкодою є те, що вартість переробки певних матеріалів і відповідна ринкова ціна на ці перероблені матеріали часом не надають можливості для отримання прибутку. Найкращим прикладом цього є пінополістирен, хоча деякі громади, такі як Бруклін, штат Массачусетс, рухаються до заборони на поширення пінополістиренових контейнерів для їжі і кави для місцевого бізнесу.
Див. також
Додаткова література
Книги
- Devasahayam, Sheila; Singh, Raman; Strezov, Vladimir, ред. (2022). Recycling and Resource Recovery from Polymers. MDPI. ISBN .
- Trevor M. Letcher (2020). Plastic Waste and Recycling. Elsevier. ISBN .
- Rudolph, Natalie; Kiesel, Raphael; Aumnate, Chuanchom (2017). Understanding Plastics Recycling: Economic, Ecological, and Technical Aspects of Plastic Waste Handling (англ.). München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. ISBN .
Журнали
- Resources, Conservation and Recycling та Advances
- Waste Management
- Journal of Cleaner Production
- Polymer Degradation and Stability
- Journal of Polymers and the Environment
- Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology
Статті
- Undas Anna K.; Groenen Marc; Peters Ruud J. B.; van Leeuwen Stefan P. J. (1 січня 2023). Safety of recycled plastics and textiles: Review on the detection, identification and safety assessment of contaminants. Chemosphere. doi:10.1016/j.chemosphere.2022.137175.
- Tsuchimoto Ichiro; Kajikawa Yuya (2022-01). Recycling of Plastic Waste: A Systematic Review Using Bibliometric Analysis. Sustainability (англ.). doi:10.3390/su142416340.
- Idumah Christopher Igwe; Nwuzor Iheoma C. (2019). Novel trends in plastic waste management. (pdf) SN Applied Sciences (англ.). doi:10.1007/s42452-019-1468-2.
Примітки
- Beghetto, Valentina; Sole, Roberto; Buranello, Chiara; Al-Abkal, Marco; Facchin, Manuela (2021-01). Recent Advancements in Plastic Packaging Recycling: A Mini-Review. Materials (англ.). Т. 14, № 17. с. 4782. doi:10.3390/ma14174782. ISSN 1996-1944. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Zheng, Kai; Wu, Yang; Hu, Zexun; Wang, Shumin; Jiao, Xingchen; Zhu, Juncheng; Sun, Yongfu; Xie, Yi (3 січня 2023). Progress and perspective for conversion of plastic wastes into valuable chemicals. Chemical Society Reviews (англ.). Т. 52, № 1. с. 8—29. doi:10.1039/D2CS00688J. ISSN 1460-4744. Процитовано 25 грудня 2023.
- Jambeck, Jenna, Science 13 February 2015: Vol. 347 no. 6223 та ін. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science. 347 (6223): 768—771. doi:10.1126/science.1260352. PMID 25678662. Процитовано 21 лютого 2015.
- Babaremu, K.O.; Okoya, S.A.; Hughes, E.; Tijani, B.; Teidi, D.; Akpan, A.; Igwe, J.; Karera, S.; Oyinlola, M. (2022-07). Sustainable plastic waste management in a circular economy. Heliyon. Т. 8, № 7. с. e09984. doi:10.1016/j.heliyon.2022.e09984. ISSN 2405-8440. PMC 9304725. PMID 35874054. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Kassab, Ali; Al Nabhani, Dawood; Mohanty, Pravansu; Pannier, Christopher; Ayoub, Georges Y. (2023-01). Advancing Plastic Recycling: Challenges and Opportunities in the Integration of 3D Printing and Distributed Recycling for a Circular Economy. Polymers (англ.). Т. 15, № 19. с. 3881. doi:10.3390/polym15193881. ISSN 2073-4360. PMC 10575100. PMID 37835930. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Naderi Kalali, Ehsan; Lotfian, Saeid; Entezar Shabestari, Marjan; Khayatzadeh, Saber; Zhao, Chengshou; Yazdani Nezhad, Hamed (1 квітня 2023). A critical review of the current progress of plastic waste recycling technology in structural materials. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. Т. 40. с. 100763. doi:10.1016/j.cogsc.2023.100763. ISSN 2452-2236. Процитовано 25 грудня 2023.
- Ertz, Myriam; Addar, Walid; Ouerghemmi, Chourouk; Takaffoli, Mahdi (2023-11). Overview of factors influencing consumer engagement with plastic recycling. WIREs Energy and Environment (англ.). Т. 12, № 6. doi:10.1002/wene.493. ISSN 2041-8396. Процитовано 25 грудня 2023.
- Dijkstra, Hanna; van Beukering, Pieter; Brouwer, Roy (10 червня 2020). Business models and sustainable plastic management: A systematic review of the literature. Journal of Cleaner Production. Т. 258. с. 120967. doi:10.1016/j.jclepro.2020.120967. ISSN 0959-6526. Процитовано 25 грудня 2023.
- Михайлова, Є.О. (25 вересня 2020). ПЛАСТИКОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ — ОДНА З ГОЛОВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА. Комунальне господарство міст. Т. 4, № 157. с. 109—121. doi:10.33042/2522-1809-2020-4-157-109-121. ISSN 2522-1809. Процитовано 25 грудня 2023.
- Horton, Alice A. (15 січня 2022). Plastic pollution: When do we know enough?. Journal of Hazardous Materials. Т. 422. с. 126885. doi:10.1016/j.jhazmat.2021.126885. ISSN 0304-3894. Процитовано 25 грудня 2023.
- Zheng, Jackie; Arifuzzaman, Md; Tang, Xiaomin; Chen, Xi Chelsea; Saito, Tomonori (9 травня 2023). Recent development of end-of-life strategies for plastic in industry and academia: bridging their gap for future deployment. Materials Horizons (англ.). Т. 10, № 5. с. 1608—1624. doi:10.1039/D2MH01549H. ISSN 2051-6355. Процитовано 25 грудня 2023.
- Lubongo, Cesar; Alexandridis, Paschalis (2022-04). Assessment of Performance and Challenges in Use of Commercial Automated Sorting Technology for Plastic Waste. Recycling (англ.). Т. 7, № 2. с. 11. doi:10.3390/recycling7020011. ISSN 2313-4321. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Tretsiakova-McNally, Svetlana; Lubarsky, Helen; Vennard, Ashlene; Cairns, Paul; Farrell, Charlie; Joseph, Paul; Arun, Malavika; Harvey, Ian; Harrison, John (2023-01). Separation and Characterization of Plastic Waste Packaging Contaminated with Food Residues. Polymers (англ.). Т. 15, № 13. с. 2943. doi:10.3390/polym15132943. ISSN 2073-4360. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Araujo-Andrade, Cuauhtémoc; Bugnicourt, Elodie; Philippet, Laurent; Rodriguez-Turienzo, Laura; Nettleton, David; Hoffmann, Luis; Schlummer, Martin (2021-05). Review on the photonic techniques suitable for automatic monitoring of the composition of multi-materials wastes in view of their posterior recycling. Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy (англ.). Т. 39, № 5. с. 631—651. doi:10.1177/0734242X21997908. ISSN 0734-242X. PMC 8165644. PMID 33749390. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Olscher, Christoph; Jandric, Aleksander; Zafiu, Christian; Part, Florian (2022-01). Evaluation of Marker Materials and Spectroscopic Methods for Tracer-Based Sorting of Plastic Wastes. Polymers (англ.). Т. 14, № 15. с. 3074. doi:10.3390/polym14153074. ISSN 2073-4360. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Neo, Edward Ren Kai; Yeo, Zhiquan; Low, Jonathan Sze Choong; Goodship, Vannessa; Debattista, Kurt (1 травня 2022). A review on chemometric techniques with infrared, Raman and laser-induced breakdown spectroscopy for sorting plastic waste in the recycling industry. Resources, Conservation and Recycling. Т. 180. с. 106217. doi:10.1016/j.resconrec.2022.106217. ISSN 0921-3449. Процитовано 27 грудня 2023.
- Yang, Jian; Xu, Yu-Peng; Chen, Pu; Li, Jing-Yan; Liu, Dan; Chu, Xiao-Li (15 грудня 2023). Combining spectroscopy and machine learning for rapid identification of plastic waste: Recent developments and future prospects. Journal of Cleaner Production. Т. 431. с. 139771. doi:10.1016/j.jclepro.2023.139771. ISSN 0959-6526. Процитовано 27 грудня 2023.
- Rani, Monika; Marchesi, Claudio; Federici, Stefania; Rovelli, Gianluca; Alessandri, Ivano; Vassalini, Irene; Ducoli, Serena; Borgese, Laura; Zacco, Annalisa (2019-01). Miniaturized Near-Infrared (MicroNIR) Spectrometer in Plastic Waste Sorting. Materials (англ.). Т. 12, № 17. с. 2740. doi:10.3390/ma12172740. ISSN 1996-1944. PMC 6747759. PMID 31461858. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Wu, Xiaoyu; Li, Jia; Yao, Linpeng; Xu, Zhenming (10 лютого 2020). Auto-sorting commonly recovered plastics from waste household appliances and electronics using near-infrared spectroscopy. Journal of Cleaner Production. Т. 246. с. 118732. doi:10.1016/j.jclepro.2019.118732. ISSN 0959-6526. Процитовано 27 грудня 2023.
- Bassey, Uduak; Rojek, Lukasz; Hartmann, Michael; Creutzburg, Reiner; Volland, Arne (18 червня 2021). The potential of NIR spectroscopy in the separation of plastics for pyrolysis. Electronic Imaging (англ.). Т. 33. с. 1—14. doi:10.2352/ISSN.2470-1173.2021.3.MOBMU-143. ISSN 2470-1173. Процитовано 27 грудня 2023.
- Stavinski, Nicholas; Maheshkar, Vaishali; Thomas, Sinai; Dantu, Karthik; Velarde, Luis (31 липня 2023). Mid-infrared spectroscopy and machine learning for postconsumer plastics recycling. Environmental Science: Advances (англ.). Т. 2, № 8. с. 1099—1109. doi:10.1039/D3VA00111C. ISSN 2754-7000. Процитовано 25 грудня 2023.
- Kroell, Nils; Chen, Xiaozheng; Küppers, Bastian; Schlögl, Sabine; Feil, Alexander; Greiff, Kathrin (1 лютого 2024). Near-infrared-based quality control of plastic pre-concentrates in lightweight-packaging waste sorting plants. Resources, Conservation and Recycling. Т. 201. с. 107256. doi:10.1016/j.resconrec.2023.107256. ISSN 0921-3449. Процитовано 25 грудня 2023.
- Becker, Wolfgang; Sachsenheimer, Kerstin; Klemenz, Melanie (2017-09). Detection of Black Plastics in the Middle Infrared Spectrum (MIR) Using Photon Up-Conversion Technique for Polymer Recycling Purposes. Polymers (англ.). Т. 9, № 9. с. 435. doi:10.3390/polym9090435. ISSN 2073-4360. PMC 6418689. PMID 30965736. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Stavinski, Nicholas; Maheshkar, Vaishali; Thomas, Sinai; Dantu, Karthik; Velarde, Luis (31 липня 2023). Mid-infrared spectroscopy and machine learning for postconsumer plastics recycling. Environmental Science: Advances (англ.). Т. 2, № 8. с. 1099—1109. doi:10.1039/D3VA00111C. ISSN 2754-7000. Процитовано 27 грудня 2023.
- Peršak, Tadej; Viltužnik, Branka; Hernavs, Jernej; Klančnik, Simon (2020-01). Vision-Based Sorting Systems for Transparent Plastic Granulate. Applied Sciences (англ.). Т. 10, № 12. с. 4269. doi:10.3390/app10124269. ISSN 2076-3417. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Gruber, Florian; Grählert, Wulf; Wollmann, Philipp; Kaskel, Stefan (2019-12). Classification of Black Plastics Waste Using Fluorescence Imaging and Machine Learning. Recycling (англ.). Т. 4, № 4. с. 40. doi:10.3390/recycling4040040. ISSN 2313-4321. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Alghamdi, Misbah; Abdallah, Mohamed Abou-Elwafa; Harrad, Stuart (1 січня 2022). The utility of X-Ray fluorescence spectrometry as a tool for monitoring compliance with limits on concentrations of halogenated flame retardants in waste polymers: A critical review. Emerging Contaminants. Т. 8. с. 9—20. doi:10.1016/j.emcon.2021.12.002. ISSN 2405-6650. Процитовано 27 грудня 2023.
- Arenas-Vivo, A.; Beltrán, F. R.; Alcázar, V.; de la Orden, M. U.; Martinez Urreaga, J. (1 вересня 2017). Fluorescence labeling of high density polyethylene for identification and separation of selected containers in plastics waste streams. Comparison of thermal and photochemical stability of different fluorescent tracers. Materials Today Communications. Т. 12. с. 125—132. doi:10.1016/j.mtcomm.2017.07.008. ISSN 2352-4928. Процитовано 27 грудня 2023.
- Stefas, Dimitrios; Gyftokostas, Nikolaos; Bellou, Elli; Couris, Stelios (2019-09). Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Assisted by Machine Learning for Plastics/Polymers Identification. Atoms (англ.). Т. 7, № 3. с. 79. doi:10.3390/atoms7030079. ISSN 2218-2004. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Zeng, Qiang; Sirven, Jean-Baptiste; Gabriel, Jean-Christophe P.; Tay, Chor Yong; Lee, Jong-Min (1 липня 2021). Laser induced breakdown spectroscopy for plastic analysis. TrAC Trends in Analytical Chemistry. Т. 140. с. 116280. doi:10.1016/j.trac.2021.116280. ISSN 0165-9936. Процитовано 27 грудня 2023.
- Shameem, K. M. Muhammed; Choudhari, Khoobaram S.; Bankapur, Aseefhali; Kulkarni, Suresh D.; Unnikrishnan, V. K.; George, Sajan D.; Kartha, V. B.; Santhosh, C. (2017-05). A hybrid LIBS–Raman system combined with chemometrics: an efficient tool for plastic identification and sorting. Analytical and Bioanalytical Chemistry (англ.). Т. 409, № 13. с. 3299—3308. doi:10.1007/s00216-017-0268-z. ISSN 1618-2642. Процитовано 27 грудня 2023.
- Chakraborty, I.; Banik, S.; Biswas, R.; Yamamoto, T.; Noothalapati, H.; Mazumder, N. (2023-09). Raman spectroscopy for microplastic detection in water sources: a systematic review. International Journal of Environmental Science and Technology (англ.). Т. 20, № 9. с. 10435—10448. doi:10.1007/s13762-022-04505-0. ISSN 1735-1472. Процитовано 27 грудня 2023.
- Marica, Ioana; Aluaș, Mihaela; Cîntă Pînzaru, Simona (1 травня 2022). Raman technology application for plastic waste management aligned with FAIR principle to support the forthcoming plastic and environment initiatives. Waste Management. Т. 144. с. 479—489. doi:10.1016/j.wasman.2022.04.021. ISSN 0956-053X. Процитовано 27 грудня 2023.
- Marica, Ioana; Pînzaru, Simona Cîntă (2023-03). A Raman spectral database of naturally aged plastics: A proof‐of‐concept study for waste plastic sorting. Journal of Raman Spectroscopy (англ.). Т. 54, № 3. с. 305—313. doi:10.1002/jrs.6484. ISSN 0377-0486. Процитовано 27 грудня 2023.
- Fomin, Petr; Zhelondz, Dmitry; Kargel, Christian (2017-05). Optimized Time-Gated Fluorescence Spectroscopy for the Classification and Recycling of Fluorescently Labeled Plastics. Applied Spectroscopy (англ.). Т. 71, № 5. с. 919—928. doi:10.1177/0003702816664104. ISSN 0003-7028. Процитовано 27 грудня 2023.
- Fomin, Petr; Kargel, Christian (2019-06). Performance Evaluation of a Time-Gated Fluorescence Spectroscopy Measurement System for the Classification and Recycling of Plastics. Applied Spectroscopy (англ.). Т. 73, № 6. с. 610—622. doi:10.1177/0003702819831278. ISSN 0003-7028. Процитовано 27 грудня 2023.
- Kögler, Martin; Heilala, Bryan (1 січня 2020). Time-gated Raman spectroscopy – a review. Measurement Science and Technology. Т. 32, № 1. с. 012002. doi:10.1088/1361-6501/abb044. ISSN 0957-0233. Процитовано 27 грудня 2023.
- Kotula, Anthony P.; Orski, Sara V.; Brignac, Kayla C.; Lynch, Jennifer M.; Heilala, Bryan M. J. (1 серпня 2022). Time-gated Raman spectroscopy of recovered plastics. Marine Pollution Bulletin. Т. 181. с. 113894. doi:10.1016/j.marpolbul.2022.113894. ISSN 0025-326X. Процитовано 27 грудня 2023.
- Gao, Guojun; Turshatov, Andrey; Howard, Ian A.; Busko, Dmitry; Joseph, Reetu; Hudry, Damien; Richards, Bryce S. (2017-05). Up‐Conversion Fluorescent Labels for Plastic Recycling: A Review. Advanced Sustainable Systems (англ.). Т. 1, № 5. doi:10.1002/adsu.201600033. ISSN 2366-7486. Процитовано 27 грудня 2023.
- Becker, Wolfgang; Sachsenheimer, Kerstin; Klemenz, Melanie (2017-09). Detection of Black Plastics in the Middle Infrared Spectrum (MIR) Using Photon Up-Conversion Technique for Polymer Recycling Purposes. Polymers (англ.). Т. 9, № 9. с. 435. doi:10.3390/polym9090435. ISSN 2073-4360. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Choi, Janghee; Lim, Byeongju; Yoo, Youngjun (2023-01). Advancing Plastic Waste Classification and Recycling Efficiency: Integrating Image Sensors and Deep Learning Algorithms. Applied Sciences (англ.). Т. 13, № 18. с. 10224. doi:10.3390/app131810224. ISSN 2076-3417. Процитовано 27 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Camacho, Walker; Karlsson, Sigbritt (2004-04). NIR, DSC, and FTIR as quantitative methods for compositional analysis of blends of polymers obtained from recycled mixed plastic waste. Polymer Engineering & Science (англ.). Т. 41, № 9. с. 1626—1635. doi:10.1002/pen.10860. ISSN 0032-3888. Процитовано 27 грудня 2023.
- Fang, Bingbing; Yu, Jiacheng; Chen, Zhonghao; Osman, Ahmed I.; Farghali, Mohamed; Ihara, Ikko; Hamza, Essam H.; Rooney, David W.; Yap, Pow-Seng (2023-08). Artificial intelligence for waste management in smart cities: a review. Environmental Chemistry Letters (англ.). Т. 21, № 4. с. 1959—1989. doi:10.1007/s10311-023-01604-3. ISSN 1610-3653. PMC 10169138. PMID 37362015. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Mohammed, Mazin Abed; Abdulhasan, Mahmood Jamal; Kumar, Nallapaneni Manoj; Abdulkareem, Karrar Hameed; Mostafa, Salama A.; Maashi, Mashael S.; Khalid, Layth Salman; Abdulaali, Hayder Saadoon; Chopra, Shauhrat S. (2023-10). Automated waste-sorting and recycling classification using artificial neural network and features fusion: a digital-enabled circular economy vision for smart cities. Multimedia Tools and Applications (англ.). Т. 82, № 25. с. 39617—39632. doi:10.1007/s11042-021-11537-0. ISSN 1380-7501. PMC 9330998. PMID 35915808. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Aschenbrenner, Doris; Gros, Jakob; Fangerow, Nicole; Werner, Teresa; Colloseus, Cecilia; Taha, Iman (1 січня 2023). Recyclebot – using robots for sustainable plastic recycling. Procedia CIRP. Т. 116. с. 275—280. doi:10.1016/j.procir.2023.02.047. ISSN 2212-8271. Процитовано 25 грудня 2023.
- Al-Mashhadani, Israa Badr (9 листопада 2023). Waste material classification using performance evaluation of deep learning models. Journal of Intelligent Systems (англ.). Т. 32, № 1. doi:10.1515/jisys-2023-0064. ISSN 2191-026X. Процитовано 25 грудня 2023.
- Achilli, Gabriele Maria; Logozzo, Silvia; Malvezzi, Monica; Valigi, Maria Cristina (2023-04). Underactuated embedded constraints gripper for grasping in toxic environments. SN Applied Sciences (англ.). Т. 5, № 4. doi:10.1007/s42452-023-05274-2. ISSN 2523-3963. Процитовано 25 грудня 2023.
- Limsila, Tinapat; Sirimangkalalo, Aphiphu; Chuengwutigool, Wasutha; Feng, Weinian (1 серпня 2023). Computer-vision-powered Automatic Waste Sorting Bin: a Machine Learning-based Solution on Waste Management. Journal of Physics: Conference Series. Т. 2550, № 1. с. 012030. doi:10.1088/1742-6596/2550/1/012030. ISSN 1742-6588. Процитовано 25 грудня 2023.
- Ding, Qian; Zhu, Heping (2023-01). The Key to Solving Plastic Packaging Wastes: Design for Recycling and Recycling Technology. Polymers (англ.). Т. 15, № 6. с. 1485. doi:10.3390/polym15061485. ISSN 2073-4360. PMC 10053126. PMID 36987265. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Ahamed, Ashiq; Huang, Peng; Young, Joshua; Gallego-Schmid, Alejandro; Price, Richard; Shaver, Michael P. (1 лютого 2024). Technical and environmental assessment of end-of-life scenarios for plastic packaging with electronic tags. Resources, Conservation and Recycling. Т. 201. с. 107341. doi:10.1016/j.resconrec.2023.107341. ISSN 0921-3449. Процитовано 25 грудня 2023.
- Schyns, Zoé O. G.; Shaver, Michael P. (2021-02). Mechanical Recycling of Packaging Plastics: A Review. Macromolecular Rapid Communications (англ.). Т. 42, № 3. doi:10.1002/marc.202000415. ISSN 1022-1336. Процитовано 25 грудня 2023.
- Taneepanichskul, Nutcha; Purkiss, Danielle; Miodownik, Mark (20 травня 2022). A Review of Sorting and Separating Technologies Suitable for Compostable and Biodegradable Plastic Packaging. Frontiers in Sustainability. Т. 3. doi:10.3389/frsus.2022.901885. ISSN 2673-4524. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Rybarczyk, Dominik; Jędryczka, Cezary; Regulski, Roman; Sędziak, Dariusz; Netter, Krzysztof; Czarnecka-Komorowska, Dorota; Barczewski, Mateusz; Barański, Mariusz (2020-01). Assessment of the Electrostatic Separation Effectiveness of Plastic Waste Using a Vision System. Sensors (англ.). Т. 20, № 24. с. 7201. doi:10.3390/s20247201. ISSN 1424-8220. PMC 7765917. PMID 33339221. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - de Souza, Rodrigo A.; Veit, Hugo M. (1 березня 2023). Study of electrostatic separation to concentrate silver, aluminum, and silicon from solar panel scraps. Circular Economy. Т. 2, № 1. с. 100027. doi:10.1016/j.cec.2023.100027. ISSN 2773-1677. Процитовано 25 грудня 2023.
- Biessey, Philip; Vogel, Julia; Seitz, Mathias; Quicker, Peter (2023-08). Plastic Waste Utilization via Chemical Recycling: Approaches, Limitations, and the Challenges Ahead. Chemie Ingenieur Technik (англ.). Т. 95, № 8. с. 1199—1214. doi:10.1002/cite.202300042. ISSN 0009-286X. Процитовано 25 грудня 2023.
- Chen, Yao; Bai, Lele; Peng, Dening; Wang, Xinru; Wu, Meijun; Bian, Zhenfeng (29 серпня 2023). Advancements in catalysis for plastic resource utilization. Environmental Science: Advances (англ.). Т. 2, № 9. с. 1151—1166. doi:10.1039/D3VA00158J. ISSN 2754-7000. Процитовано 25 грудня 2023.
- Синящик, В. Ф., Харламова, О. В., Шмандій, В. М. ., Ригас, Т. Є., Бездєнєжних, Л. А. (2023). ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ПОВОДЖЕННЯ З ПЛАСТИКОВИМИ ВІДХОДАМИ. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. doi:10.31471/2415-3184-2023-1(27)-85-91.
- Orlando, Marco; Molla, Gianluca; Castellani, Pietro; Pirillo, Valentina; Torretta, Vincenzo; Ferronato, Navarro (2023-01). Microbial Enzyme Biotechnology to Reach Plastic Waste Circularity: Current Status, Problems and Perspectives. International Journal of Molecular Sciences (англ.). Т. 24, № 4. с. 3877. doi:10.3390/ijms24043877. ISSN 1422-0067. PMC 9967032. PMID 36835289. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Asueta, Asier; Arnaiz, Sixto; Miguel-Fernández, Rafael; Leivar, Jon; Amundarain, Izotz; Aramburu, Borja; Gutiérrez-Ortiz, Jose Ignacio; López-Fonseca, Rubén (2023-01). Viability of Glycolysis for the Chemical Recycling of Highly Coloured and Multi-Layered Actual PET Wastes. Polymers (англ.). Т. 15, № 20. с. 4196. doi:10.3390/polym15204196. ISSN 2073-4360. PMC 10610810. PMID 37896440. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Barredo, Asier; Asueta, Asier; Amundarain, Izotz; Leivar, Jon; Miguel-Fernández, Rafael; Arnaiz, Sixto; Epelde, Eva; López-Fonseca, Rubén; Gutiérrez-Ortiz, José Ignacio (1 червня 2023). Chemical recycling of monolayer PET tray waste by alkaline hydrolysis. Journal of Environmental Chemical Engineering. Т. 11, № 3. с. 109823. doi:10.1016/j.jece.2023.109823. ISSN 2213-3437. Процитовано 25 грудня 2023.
- Wei, Y.; Hadigheh, S. A. (1 липня 2023). Development of an innovative hybrid thermo-chemical recycling method for CFRP waste recovery. Composites Part B: Engineering. Т. 260. с. 110786. doi:10.1016/j.compositesb.2023.110786. ISSN 1359-8368. Процитовано 25 грудня 2023.
- Zou, Liang; Xu, Run; Wang, Hui; Wang, Zhiqiang; Sun, Yuhan; Li, Mingfeng (2 серпня 2023). Chemical recycling of polyolefins: a closed-loop cycle of waste to olefins. National Science Review. Т. 10, № 9. doi:10.1093/nsr/nwad207. ISSN 2095-5138. PMC 10437089. PMID 37601241. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Plastic Pyrolysis Plant. RESEM Group China. Процитовано 23 жовтня 2016.
- . The Times of India. Архів оригіналу за 19 жовтня 2013. Процитовано 23 жовтня 2016.
- Plastic 2 Oil. Процитовано 23 жовтня 2016.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 23 жовтня 2016. Процитовано 23 жовтня 2016.
- Power and Fuel from Plastic Wastes. Процитовано 23 жовтня 2016.
- Albor, Galo; Mirkouei, Amin; McDonald, Armando G.; Struhs, Ethan; Sotoudehnia, Farid (2023-04). Fixed Bed Batch Slow Pyrolysis Process for Polystyrene Waste Recycling. Processes (англ.). Т. 11, № 4. с. 1126. doi:10.3390/pr11041126. ISSN 2227-9717. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Schröter, Stephan; Rothgänger, Thomas; Heymel, Dirk; Seitz, Mathias (2023-08). Concept of Catalytic Depolymerization of Polyolefinic Plastic Waste to High Value Chemicals. Chemie Ingenieur Technik (англ.). Т. 95, № 8. с. 1297—1304. doi:10.1002/cite.202200212. ISSN 0009-286X. Процитовано 25 грудня 2023.
- Microwave-assisted chemical recycling for polymeric waste valorisation | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore. ieeexplore.ieee.org. doi:10.23919/eumc50147.2022.9784259. Процитовано 25 грудня 2023.
- Yang, Changze; Shang, Hui; Li, Jun; Fan, Xiayu; Sun, Jianchen; Duan, Aijun (2023-05). A Review on the Microwave-Assisted Pyrolysis of Waste Plastics. Processes (англ.). Т. 11, № 5. с. 1487. doi:10.3390/pr11051487. ISSN 2227-9717. Процитовано 25 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Guo, Boyang; Lopez‐Lorenzo, Ximena; Fang, Yuan; Bäckström, Eva; Capezza, Antonio Jose; Vanga, Sudarsan Reddy; Furó, István; Hakkarainen, Minna; Syrén, Per‐Olof (22 вересня 2023). Fast Depolymerization of PET Bottle Mediated by Microwave Pre‐Treatment and An Engineered PETase**. ChemSusChem (англ.). Т. 16, № 18. doi:10.1002/cssc.202300742. ISSN 1864-5631. Процитовано 25 грудня 2023.
- Selvam, Esun; Luo, Yuqing; Ierapetritou, Marianthi; Lobo, Raul F.; Vlachos, Dionisios G. (1 червня 2023). Microwave-assisted depolymerization of PET over heterogeneous catalysts. Catalysis Today. Т. 418. с. 114124. doi:10.1016/j.cattod.2023.114124. ISSN 0920-5861. Процитовано 25 грудня 2023.
- Frediani, Marco; Frediani, Piero; Innocenti, Gianni; Mellone, Irene; Simoni, Roberto; Oteri, Gianpaolo (25 серпня 2022). Kishk, Ahmed; Ho Yeap, Kim (ред.). Microwave-Assisted Pyrolysis Process: From a Laboratory Scale to an Industrial Plant. Recent Microwave Technologies (англ.). IntechOpen. doi:10.5772/intechopen.104925. ISBN .
- Yang, Changze; Shang, Hui; Li, Jun; Fan, Xiayu; Sun, Jianchen; Duan, Aijun (2023-05). A Review on the Microwave-Assisted Pyrolysis of Waste Plastics. Processes (англ.). Т. 11, № 5. с. 1487. doi:10.3390/pr11051487. ISSN 2227-9717. Процитовано 16 травня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Irfan, Muhammad; Saleem, Rishmail; Shoukat, Bilal; Hussain, Hammad; Shukrullah, Shazia; Naz, Muhammad Yasin; Rahman, Saifur; Ghanim, Abdulnour Ali Jazem; Nawalany, Grzegorz (3 червня 2023). Production of combustible fuels and carbon nanotubes from plastic wastes using an in-situ catalytic microwave pyrolysis process. Scientific Reports (англ.). Т. 13, № 1. с. 9057. doi:10.1038/s41598-023-36254-6. ISSN 2045-2322. Процитовано 16 травня 2024.
- Bandi, Fares; Sulttan, Saad; Rohani, Sohrab (2024-02). Modeling and simulation of microwave assisted catalytic pyrolysis system of waste plastics polymer for fuel production. Finite Elements in Analysis and Design (англ.). Т. 229. с. 104073. doi:10.1016/j.finel.2023.104073. Процитовано 16 травня 2024.
- Ru, Jiakang; Huo, Yixin; Yang, Yu (2020). Microbial Degradation and Valorization of Plastic Wastes. Frontiers in Microbiology. Т. 11. doi:10.3389/fmicb.2020.00442. ISSN 1664-302X. PMC 7186362. PMID 32373075. Процитовано 26 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Viel, Thomas; Manfra, Loredana; Zupo, Valerio; Libralato, Giovanni; Cocca, Mariacristina; Costantini, Maria (2023-01). Biodegradation of Plastics Induced by Marine Organisms: Future Perspectives for Bioremediation Approaches. Polymers (англ.). Т. 15, № 12. с. 2673. doi:10.3390/polym15122673. ISSN 2073-4360. PMC 10304829. PMID 37376319. Процитовано 26 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Boschi, Andrea; Scieuzo, Carmen; Salvia, Rosanna; Arias, Clemente F.; Perez, Rosa Peces; Bertocchini, Federica; Falabella, Patrizia (17 листопада 2023). Beyond Microbial Biodegradation: Plastic Degradation by Galleria mellonella. Journal of Polymers and the Environment (англ.). doi:10.1007/s10924-023-03084-6. ISSN 1566-2543. Процитовано 26 грудня 2023.
- Tania, Maria; Anand, Vijaya (5 вересня 2023). The implementation of microbes in plastic biodegradation. Journal of Umm Al-Qura University for Applied Sciences (англ.). doi:10.1007/s43994-023-00077-y. ISSN 2731-6734. Процитовано 26 грудня 2023.
- He, Yuehui; Deng, Xilong; Jiang, Lei; Hao, Lijuan; Shi, Yong; Lyu, Mingsheng; Zhang, Lei; Wang, Shujun (1 січня 2024). Current advances, challenges and strategies for enhancing the biodegradation of plastic waste. Science of The Total Environment. Т. 906. с. 167850. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.167850. ISSN 0048-9697. Процитовано 26 грудня 2023.
- Anand, Uttpal; Dey, Satarupa; Bontempi, Elza; Ducoli, Serena; Vethaak, A. Dick; Dey, Abhijit; Federici, Stefania (2023-06). Biotechnological methods to remove microplastics: a review. Environmental Chemistry Letters (англ.). Т. 21, № 3. с. 1787—1810. doi:10.1007/s10311-022-01552-4. ISSN 1610-3653. PMC 9907217. PMID 36785620. Процитовано 26 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Cai, Zeming; Li, Minqian; Zhu, Ziying; Wang, Xiaocui; Huang, Yuanyin; Li, Tianmu; Gong, Han; Yan, Muting (2023-07). Biological Degradation of Plastics and Microplastics: A Recent Perspective on Associated Mechanisms and Influencing Factors. Microorganisms (англ.). Т. 11, № 7. с. 1661. doi:10.3390/microorganisms11071661. ISSN 2076-2607. PMC 10386651. PMID 37512834. Процитовано 26 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Jain, Rajul; Gaur, Ashish; Suravajhala, Renuka; Chauhan, Uttra; Pant, Manu; Tripathi, Vishal; Pant, Gaurav (20 грудня 2023). Microplastic pollution: Understanding microbial degradation and strategies for pollutant reduction. Science of The Total Environment. Т. 905. с. 167098. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.167098. ISSN 0048-9697. Процитовано 26 грудня 2023.
- Bowers, James (9 березня 2023). How synthetic biology could help degrade plastic waste. Polytechnique Insights (брит.). Процитовано 10 червня 2023.
- Bao, Teng; Qian, Yuanchao; Xin, Yongping; Collins, James J.; Lu, Ting (26 вересня 2023). Engineering microbial division of labor for plastic upcycling. Nature Communications (англ.). Т. 14, № 1. с. 5712. doi:10.1038/s41467-023-40777-x. ISSN 2041-1723. Процитовано 26 грудня 2023.
- Steel CNN. Retrieved 9.11.06.
- Ignatyev, I.A.; Thielemans, W.; Beke, B. Vander (2014). Recycling of Polymers: A Review. ChemSusChem. 7 (6): 1579—1593. doi:10.1002/cssc.201300898. PMID 24811748.
- EcoSpun (Eco-fi) Clothing - Eartheasy.com Solutions for Sustainable Living. Eartheasy.com. Процитовано 21 серпня 2010.
- Idea TV GmbH. Recycled plastic - the fashion fabric of the future. Innovations-report.com. Процитовано 21 серпня 2010.
- PT, November 13, 2009 (13 листопада 2009). . Thisisbrandx.com. Архів оригіналу за 8 січня 2010. Процитовано 21 серпня 2010.
- Reware's REWOVEN Technology Info: The Eco Narrative - Recycled PET. Rewarestore.com. Процитовано 21 серпня 2010.
- . Sustainableisgood.com. 9 квітня 2008. Архів оригіналу за 19 березня 2011. Процитовано 21 серпня 2010.
- Recycling for PET packaging reaches 31 percent in 2013. PlasticsToday. Процитовано 12 березня 2016.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url () - Xu, Zhen; Munyaneza, Nuwayo Eric; Zhang, Qikun; Sun, Mengqi; Posada, Carlos; Venturo, Paul; Rorrer, Nicholas A.; Miscall, Joel; Sumpter, Bobby G. (11 серпня 2023). Chemical upcycling of polyethylene, polypropylene, and mixtures to high-value surfactants. Science (англ.). Т. 381, № 6658. с. 666—671. doi:10.1126/science.adh0993. ISSN 0036-8075. Процитовано 12 серпня 2023.
- Li, Houqian; Wu, Jiayang; Jiang, Zhen; Ma, Jiaze; Zavala, Victor M.; Landis, Clark R.; Mavrikakis, Manos; Huber, George W. (11 серпня 2023). Hydroformylation of pyrolysis oils to aldehydes and alcohols from polyolefin waste. Science (англ.). Т. 381, № 6658. с. 660—666. doi:10.1126/science.adh1853. ISSN 0036-8075. Процитовано 12 серпня 2023.
- Polystyrene recycling.[недоступне посилання з квітня 2019]
- Let Peanuts Live! Mail Boxes Etc. Recycles as Part of National Effort; Recycle Loose-fill, Foam 'Peanuts' At Participating Mail Boxes Etc. Locations. AllBusiness.com. Процитовано 21 серпня 2010.
- Plastic trial procedure [ 5 березня 2016 у Wayback Machine.] Oaktech Environmental website. Retrieved 9.11.06.
- Agricultural plastics recycling process [ 18 травня 2008 у Wayback Machine.] Agricultural plastics recycling website. Retrieved 07.11.08.
- Plastic Composite Railroad Tie Facts [ 14 травня 2008 у Wayback Machine.] Plastic Composite Railroad Ties website. Retrieved 01.21.08.
- Recycling Used Agricultural Plastics James W. Garthe, Paula D. Kowal, PennState University, Agricultural and Biological Engineering
- Patel, Almitra H. (October 2003), Plastics Recycling and The Need For Bio-Polymers, т. 9, № 4, EnviroNews Archives, International Society of Environmental Botanists
- The Self-Sufficiency Handbook: A Complete Guide to Greener Living by Alan Bridgewater pg. 62--Skyhorse Publishing Inc., 2007 ,
- "Energy and Economic Value of Non-recycled Plastics and Municipal Solid Wastes" at Journalist's Resource.org.
- Page, Candace, Waste district raises recycling fees, Burlington Free Press, November 12, 2008
- Financial Times, May 15, 2009 (article by Max Hogg)
- Creton C (24 лютого 2017). Molecular stitches for enhanced recycling of packaging. Science. 355 (6327): 797—798. doi:10.1126/science.aam5803.
- Eagan JM та ін. (24 лютого 2017). Combining polyethylene and polypropylene: Enhanced performance with PE/iPP multiblock polymers. Science. 355 (6327): 814—816. doi:10.1126/science.aah5744.
{{}}
: Явне використання «та ін.» у:|last1=
() - Fleischman T. Polymer additive could revolutionize plastics recycling. cornell.edu. Cornell University. Процитовано 23 лютого 2017.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 6 жовтня 2016. Процитовано 8 квітня 2017.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - Plastics [ 22 липня 2010 у Wayback Machine.] wasteonline.org.uk. Retrieved 10.18.07.
- Administrator. MBA Polymers - MBA Polymers UK Ltd. Процитовано 12 березня 2016.
- . Архів оригіналу за 13 березня 2016. Процитовано 12 березня 2016.
- У Китаї винайшли пластик, що розчиняється у воді. (укр.). 18 вересня 2018. Процитовано 22 вересня 2018.
- The Good Plastic Company. The Good Plastic Company - A visible commitment to sustainability (брит.). Процитовано 20 лютого 2024.
- Войтюк, Тетяна (19 червня 2021). . Суспільне. Архів оригіналу за 4 серпня 2023. Процитовано 20 лютого 2024.
{{}}
: Недійсний|мертвий-url=dead
() - Масний, В'ячеслав (13 квітня 2021). . Суспільне. Архів оригіналу за 14 січня 2023. Процитовано 20 лютого 2024.
{{}}
: Недійсний|мертвий-url=dead
() - . Архів оригіналу за 24 грудня 2013. Процитовано 8 квітня 2017.
- 19. Holt Chemistry (Florida edition). . 2006. с. 702. ISBN .
More than hlf the states in the United States have enacted laws that require plastic products to be labeled with numerical codes that identify the type of plastic used in them.
- [1] PolymerProcessing.com
- [2] The Engineering Toolbox
- [3] [ 18 листопада 2003 у Wayback Machine.] Dyna Lab Corp
- [4] [ 2013-05-11 у Wayback Machine.] Sigma Aldrich
- [5] PolymerProcessing.com
- Modern Plastics Encyclopedia 1999, p B158 to B216. (Tensile Modulus)
- [6] [ 21 вересня 2011 у Wayback Machine.] Dyna Lab Corp
- [7] [ 2010-01-11 у Wayback Machine.] Wofford University
- [8] PolymerProcessing.com
- What is Polycarbonate (PC)?.
- polycarbonate information and properties. Polymerprocessing.com. 15 квітня 2001. Процитовано 27 жовтня 2012.
- [9] PolymerProcessing.com
- Watson, Tom (2 червня 2007). Where can we put all those plastics?. Seattle Times. Процитовано 2 червня 2007.
- SPI Resin Identification Code — Guide to Correct Use, http://www.plasticsindustry.org/AboutPlastics/content.cfm?ItemNumber=823 [ 16 травня 2013 у Wayback Machine.]
- Where can we put all those plastics? By Tom Watson June 2, 2007 Seattle Times http://seattletimes.nwsource.com/html/homegarden/2003730398_ecoconsumer02.html
- Brookline Town Meeting bans Styrofoam coffee, takeout containers by Brock Parker Nov 13, 2012 Boston.com http://www.boston.com/yourtown/news/brookline/2012/11/brookline_town_meeting_bans_st.html
- . Архів оригіналу за 13 березня 2016. Процитовано 12 березня 2016.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Pererobka plastiku ce proces zbirannya vidhodiv plastika ta yih pererobka u korisni produkti zadlya zmenshennya vplivu na navkolishnye seredovishe zberezhennya prirodnih resursiv ta virobnictva produktiv z dodanoyu vartistyu Ce peredbachaye zbir sortuvannya ochishennya ta peretvorennya vikinutih plastikovih vidhodiv na novi produkti Pererobka plastikuZa godinnikovoyu strilkoyu zverhu zliva Sortuvannya plastikovih vidhodiv u odnopotokovomu centri pererobkiVidsortovani za kolorom vikoristani plyashki v tyukahPodribnenij polietilen visokoyi shilnosti PVSh gotovij do pererobkiLijka z pereroblenih plyashok Oskilki plastik ne rozkladayetsya to shoroku blizko vosmi miljoniv ton plastikovih vidhodiv potraplyayut u svitovij okean a takozh zabrudnyuyut grunti ta ekosistemi mikroplastikom sho spriyaye pogirshennyu zdorov ya lyudej tvarin i ekosistem Pererobka plastiku dopomagaye zmenshiti zabrudnennya plastikom ochistiti zvalisha ta spriyaye cirkulyarnij ekonomici ta stalomu rozvitku Proces zazvichaj pochinayetsya zi zboru koli rizni tipi plastiku zbirayutsya z takih dzherel yak pobutovi smittyevi baki komercijni ustanovi ta virobnichi potuzhnosti Pislya zboru plastik sortuyetsya za tipom smoli kolorom ta inshimi vlastivostyami shob zabezpechiti jogo sumisnist dlya pererobki Pislya sortuvannya ochishenij plastik pereroblyayetsya riznimi metodami pererobki Mehanichna pererobka peredbachaye podribnennya abo plavlennya plastiku z utvorennyam granul abo plastivciv yaki potim mozhna vikoristovuvati dlya virobnictva novih produktiv Himichna i termichna pererobka rozsheplyuye plastik na originalni komponenti za dopomogoyu takih procesiv yak depolimerizaciya chi piroliz sho dozvolyaye stvoryuvati novi materiali bez vtrati yakosti Kozhen metod pererobki maye svoyi perevagi ta obmezhennya zalezhno vid tipu plastiku ta jogo stanu Pererobleni materiali mozhlivo vikoristovuvati dlya stvorennya shirokogo spektru produktiv takih yak upakovka tekstil budivelni materiali palivo tosho Efektivna pererobka plastiku vimagaye spivpraci mizh spozhivachami pidpriyemstvami uryadami ta pidpriyemstvami z pererobki vidhodiv zadlya stvorennya efektivnih sistem zboru rozrobki innovacijnih tehnologij pererobki ta spriyannya ekologichnim ta vidpovidalnim metodam spozhivannya Zavdyaki postijnomu progresu ta kolektivnim zusillyam pererobka plastiku robit znachnij vnesok u bilsh stijke ta ekologichno svidome majbutnye ale stanom na pochatok 2020 h zabrudnennya plastikom zalishayetsya odniyeyu z osnovnih ekologinih problem lyudstva ProcesiPererobka plastiku vklyuchaye kilka metodiv takih yak mehanichni himichni ta termichni procesi Sortuvannya a Ruchnij proces sortuvannya b avtomatizovane sortuvannya za dopomogoyu optichnogo sortuvalnika c oglyad obladnannya dlya sortuvannya z vikoristannyam kilkoh avtomatichnih sortuvalnikiv i d zaplutuvannya materialiv yak osnovna problema Pered pererobkoyu bilshist plastikiv sortuyutsya za tipom smoli ta inshimi harakteristikami dlya zabezpechennya efektivnih procesiv vtorinnoyi pererobki Sortuvannya plastiku zelezhit vid osoblivostej tehnologichnogo procesu ale zagalom vklyuchaye taki procesi ta tehnologiyi yak ruchnij zbir i sortuvannya plastikovih materialiv ochishennya vid organichnih domishok ta mehanichni avtomatizovani procesi yaki vklyuchayut podribnennya prosiyuvannya sortuvannya po gustini materialu u povitri ridinah ta u magnitnih separatorah a takozh shirokij spektr tehnologiyi spektrofotometrichnogo rozdilennya kozhen z yakih maye svoyi perevagi ta nedoliki ta mozhut vikoristovuvatis v kombinaciya mizh soboyu ta zi shtuchnim intelektom en NIRS ye najposhirenishoyu metodikoyu yaka zabezpechuye shvidkij analiz nizku vartist majzhe vidsutnist potrebi pidgotovki zrazkiv ale temni polimeri nemozhlivo nadijno identifikuvati i problematichne sortuvannya polimernimi sumishej z dobavkami Seredno infrachervona spektroskopiya MIR porivnyano z NIRS maye menshe problem iz chornimi polimerami ale potribna dodatkova pidgotovka zrazka trivalij chas viyavlennya potriben tisnij kontakt iz zrazkom i stanom na 2022 rik poki sho ne pidhodit dlya visokoproduktivnogo sortuvannya Ultrafioletova spektroskopiya shvidka identifikaciya riznokolorovih polimeriv ale nemozhlivo vidsortuvati za tipom polimeru yaksho voni mayut odnakovij kolir abo rizni dobavki Rentgenofluorescentnij analiz shvidko deshevo dobre pidhodit dlya vazhkih indikatoriv perevazhno neorganichnih mozhe identifikuvati nayavnist bromovanih antipireniv ale mozhe vidriznyati lishe mizh PVH ta inshimi plastikami a ne mizh usima simejstvami plastiku bez indikatornih rechovin Fluorescentna spektroskopiya shvidko pridatna dlya sortuvannya na osnovi indikatoriv z vikoristannyam organichnih i neorganichnih indikatoriv ale nemaye harakternih spektriv dlya riznih polimeriv a viprominyuvannya visokoyi energiyi mozhe vplivati na vlastivosti materialu en LIRS majzhe ne potribna pidgotovka zrazkiv dozvolyaye identifikuvati dobavki ale mozhe poshkoditi material potezhnim lazerom i nizka shvidkist Raman spektroskopiya shvidko dobre yak dodatkovij metod do bagatoh inshih metodiv spektroskopiyi takih yak NIRS abo LIBS i takozh chasto vikoristovuyetsya dlya viyavlennya mikroplastiku v ridinah ale slabka intensivnist bagato shumu vid kolorovogo plastiku Chasova fluorescentna spektroskopiya TGFS metodika sho dopovnyuye inshi spektrofluorometrichni metodi pokrashennyam spivvidnoshennya signal shum ale doroga neobhidne dodatkove obladnannya ta programne zabezpechennya i mozhe buti obmezhena propuskna zdatnist Fluorescentna spektroskopiya z pidvishuyuchim peretvorennyam Up conversion UC fluorescence spectroscopy dopuskaye vikoristannya nizhchih koncentracij indikatoriv a takozh menshoyi energiyi viprominyuvannya pidhodit dlya viyavlennya chornih polimeriv ale doroga i skladna Shtuchnij intelekt Sistema na osnovi kom yuternogo zoru ta glibokogo navchannya dlya zbilshennya efektivnosti sortuvannya plastiku Hocha zvichajni metodi sho vikoristovuyutsya protyagom ostannih desyatilit taki yak spektroskopiya blizko infrachervona spektroskopiya NIRS ye pevnoyu miroyu efektivni voni stikayutsya z trudnoshami v tochnij klasifikaciyi podibnih za himichnim skladom zrazkiv takih yak polietilentereftalat PET i PET glikol PET G yaki mayut podibnij himichnij sklad ale rizni fizichni harakteristiki Stattya 2023 roku opublikovana v naukovomu zhurnali Applied Science predstavlyaye pidhid yakij adaptuye datchiki zobrazhennya ta algoritmi glibokogo navchannya dlya pokrashennya klasifikaciyi plastikovih vidhodiv na osnovi formi vidhodiv Na vidminu vid zvichajnih metodiv yaki pokladayutsya viklyuchno na spektralnij analiz cya metodologiya spryamovana na suttyeve pidvishennya tochnosti ta efektivnosti klasifikaciyi plastmas osoblivo koli jdetsya pro materiali sho mayut podibnij himichnij sklad ale rizni fizichni vlastivosti Sistema rozroblena z vikoristannyam datchikiv zobrazhennya ta modeli YOLO viyavilasya ne tilki efektivnoyu ale j masshtabovanoyu ta adaptovanoyu dlya riznomanitnih promislovih i ekologichnih zastosuvan i prodemonstruvala vrazhzhayuchi rezultati Doslidniki dosyagli pokaznika tochnosti klasifikaciyi sho perevishuye 91 7 serednoyi tochnosti mAP u rozriznenni PET i PET G perevershuyuchi zvichajni metodi na znachnij vidriv sho mozhe znachno pidvishiti efektivnist pererobki Zaproponovanij pidhid spriyaye stvorennyu bilsh staloyi ta efektivnoyi sistemi upravlinnya plastikovimi vidhodami zmenshuyuchi navantazhennya na zvalisha ta pom yakshuyuchi vpliv plastikovih vidhodiv na navkolishnye seredovishe spriyayuchi bilsh chistomu ta stijkomu navkolishnomu seredovishu Robotizovane sortuvannya Vikoristannya shtuchnogo intelektu v upravlinni vidhodami j robotizovanomu sortuvanni Dlya deyakih plastikovih vidhodiv mozhliva rozpodilena pererobka za dopomogoyu suchasnih tehnichnih pristroyiv tak zvanih pererobotiv recyclebots Roboti osnasheni sistemami mashinnogo zoru na osnovi shtuchnogo intelektu mozhut identifikuvati ta sortuvati rizni tipi materialiv na konveyernih strichkah Ci sistemi vikoristovuyut kameri ta datchiki dlya rozpiznavannya predmetiv za formoyu kolorom i skladom materialu Algoritmi shtuchnogo intelektu j mashinnogo navchannya postijno navchayutsya ta pokrashuyut tochnist z chasom roblyachi sortuvannya bilsh efektivnim i tochnim Oglyad 2022 roku porivnyuye 7 robotizovanih avtomatichnih sortuvalnikiv plastiku na osnovi shtuchnogo intelektu Markuvannya Innovaciyi v markuvanni ta upakovci vklyuchayut rozrobku rozumnih etiketok abo QR kodiv yaki mozhut skanuvatisya sortuvalnimi mashinami dlya identifikaciyi materialiv sho robit sortuvannya bilsh tochnim i avtomatizovanim Mehanichna pererobka Zagalna shema mehanichnoyi pererobki plastiku Mehanichna pererobka ye osnovnoyu ta najbilsh vikoristovuvanoyu tehnologiyeyu pererobki plastiku yaka vklyuchaye kilka etapiv takih yak zbir sortuvannya mittya ta povtorna obrobka Osnovni etapi Vidbir i sortuvannya virishalne znachennya dlya povtornoyi pererobki ta kincevoyi yakosti polimeru Vikoristovuyutsya rizni metodi podilu vrahovuyuchi taki vlastivosti yak shilnist kolir rozmir a takozh magnitni chi elektrichni vlastivosti Elektrostatichne rozdilennya zokrema vikoristovuye riznicyu v elektroprovidnosti dlya rozdilennya materialiv sho osoblivo korisno dlya viddilennya plastiku vid inshih komponentiv vidhodiv Tehnika gravitacijnogo rozdilennya vikoristannya povitrya abo vodi dopomagaye rozdiliti materiali na osnovi riznici yih gustini Dlya efektivnogo sortuvannya vikoristovuyutsya rozdilennya rakovini ta poplavcya sink and float separation vidsadka ta gidrociklonuvannya Optichni datchiki dodatkovo vikoristovuyutsya dlya bezperervnogo viznachennya harakteristik i rozdilennya plastikovih potokiv div Sortuvannya Innovacijni tehnologiyi dlya skladnih materialiv selektivne rozchinennya polimeriv i tehnologiyi podilu kilkoh materialiv rozrobleni dlya skladnih materialiv takih yak bagatosharovi plivki abo kompoziti Metodi povtornoyi obrobki pislya zavershennya mehanichnogo rozdilennya materiali podribnyuyutsya propuskayuchi yih cherez sistemu obertovih lez Potim otrimani plastivci sortuyut za rozmirom za dopomogoyu sitki promivayut i sushat gotuyut do povtornoyi obrobki shlyahom ekstruziyi abo aglomeraciyi ta prodayut Tehnologiya pererobki plastikovih vidhodiv u budivelni materiali Perspektivi ta innovaciyi Vibirkove rozdilennya innovacijni pidhodi zoseredzheni na rozdilenni skladnih materialiv takih yak kompoziti dlya bilsh efektivnoyi pererobki Tehnologiyi optichnih datchikiv postijnij progres optichnih datchikiv u poyednanni zi shtuchnim intelektom dopomagaye rozpiznavati vidhodi ta efektivno sortuvati yih Pokrashena obrobka doslidzhennya metodiv zapobigannya degradaciyi polimeriv pid chas mehanichnih procesiv spryamovanih na zamknutu pererobku konkretnih polimeriv takih yak PET Metodi pererobki Novi metodi taki yak radikalne zhivcyuvannya radical grafting demonstruyut potencial u zmini vlastivostej polimeriv proponuyuchi novi harakteristiki pereroblenomu plastiku Nezvazhayuchi na te sho mehanichna pererobka zalishayetsya poshirenim metodom potochni doslidzhennya nagoloshuyut na innovaciyah dlya vdoskonalennya metodiv rozdilennya pokrashennya metodiv obrobki ta pidtrimki yakosti polimeriv virishennya problem dlya efektivnoyi ta ekologichno svidomoyi pererobki plastiku Himichna depolimerizaciya Shlyahi himichnoyi pererobki PET ta produkti z dodanoyu vartistyu Udoskonalennya pererobki plastiku rozshirilosya j vklyuchaye himichni metodi depolimerizaciyi poryad iz mehanichnimi ta termichnimi pidhodami Himichna pererobka zokrema za dopomogoyu depolimerizaciyi demonstruye znachni perspektivi v cirkulyarnij ekonomici plastiku zavdyaki stvorennyu prekursoriv monomeriv iz polimeriv sho prizvodit do virobnictva himichnih rechovin iz visokoyu dodanoyu vartistyu Prognozi pokazuyut sho do 2050 roku majzhe 60 virobnictva plastiku bude zalezhati vid pereroblenih produktiv Roblyatsya znachni investiciyi dlya vdoskonalennya pererobki himichnih rechovin z metoyu virobnictva 1 2 miljona tonn pereroblenogo plastiku v YeS do 2025 roku ta 3 4 miljona tonn do 2030 roku Metodi himichnoyi pererobki ohoplyuyut solvoliz vklyuchayuchi gidroliz metanoliz i glikoliz katalitichnu depolimerizaciyu ta fermentativnu depolimerizaciyu Solvoliz peredbachaye rozriv polimernih zv yazkiv za dopomogoyu spirtu abo vodi z vikoristannyam katalizatoriv Gidroliz napriklad mozhe efektivno rozsheplyuvati PET polietilentereftalat ale vimagaye bilshogo spozhivannya energiyi Takozh ye metodiki kislotnogo i luzhnogo glikolizu PET yaki mayut svoyi perevagi ta nedoliki Metanoliz vidilyayetsya yak efektivnij proces depolimerizaciyi PET spryamovanij na otrimannya visokoyakisnih monomeriv i oligomeriv Ostanni innovaciyi vklyuchayut nizkoenergetichnij katalizovanij metanoliz sho provoditsya pri kimnatnij temperaturi zavdyaki chomu dosyagayetsya visoka selektivnist u vihodi monomeru Glikoliz she odna bagatoobicyayucha alternativa prodemonstruvav efektivnu depolimerizaciyu PET za pomirnogo energetichnogo ta ekologichnogo vplivu osoblivo pri vikoristanni organokatalizatoriv abo geterogennih katalizatoriv otrimanih iz prirodnih dzherel takih yak popil apelsinovoyi shkirki Hocha aminoliz zabezpechuye najkrashi energetichni ta ekologichni parametri vin mozhe buti dorogim cherez vikoristannya ionnih ridin na osnovi amoniyu Odnak metodi katalitichnoyi depolimerizaciyi vklyuchayuchi fermentativnij kataliz i gidrogenoliz pokazali bagatoobicyayuchi rezultati osoblivo v fermentativnomu rozkladanni PET dlya vidnovlennya tereftalevoyi kisloti ta etilenglikolyu Krim togo gidrogenoliz pokazav potencial u peretvorenni PET na taki cinni spoluki yak benzol toluol i ksiloli Sered produktiv sho viroblyayut metodami himichnoyi depolimerizaciyi vidilyayut nastupni Monomeri ta oligomeri napriklad DMT en MMT monometiltereftalat HEMT 2 gidroksietilmetiltereftalat etilenglikol en ci spoluki neobhidni dlya virobnictva novih plastmas Koli voni otrimani z pereroblenih materialiv voni roblyat svij vnesok u cirkulyarnu ekonomiku zamikayuchi cikl u virobnictvi plastiku zmenshuyuchi zalezhnist vid pervinnih materialiv i zmenshuyuchi vpliv na navkolishnye seredovishe pov yazanij iz virobnictvom novogo plastiku Polimerni prekursori napriklad 1 2 propandiol en tetragidrofuran ci spoluki mozhut sluzhiti prekursorami dlya stvorennya riznih polimeriv i materialiv Vikoristannya pereroblenih dzherel dlya cih prekursoriv daye zmogu viroblyati visokoyakisni materiali ne pokladayuchis viklyuchno na sirovinu na osnovi vikopnogo paliva vidpovidno do principiv cirkulyarnoyi ekonomiki Aromatichni spoluki napriklad benzol toluol ksiloli ci spoluki mayut bagato promislovih zastosuvan krim plastmas u tomu chisli u virobnictvi rozchinnikiv paliva ta himikativ Nezvazhayuchi na te sho voni proponuyut potencijnu cinnist yih vpliv na navkolishnye seredovishe ta mirkuvannya shodo oberezhnogo povodzhennya povinni buti retelno ocineni dlya yihnoyi roli v zelenij ekonomici Ci innovacijni metodi himichnoyi pererobki ye klyuchem do stvorennya bilsh stijkogo landshaftu pererobki plastiku Postijni doslidzhennya ta rozrobki v cih sferah razom iz vikoristannyam ekologichno chistih katalizatoriv mozhut znachno spriyati cirkulyarnij plastikovij ekonomici Termichna ta termo himichna depolimerizaciya Div takozh Termichna depolimerizaciya Zagalna shema procesiv termichnoyi depolimerizaciyi plastikovih vidhodiv Inshij sposib vklyuchaye v sebe peretvorennya riznih polimeriv u naftu znachno mensh tochnim procesom termichnoyi depolimerizaciyi Takij proces mozhna zastosovuvati praktichno do bud yakogo polimeru abo yih sumishi vklyuchno iz termoreaktivnimi materialami vidhodiv virobnictva pokrishok iz vulkanizovanoyi gumi biopolimeri pir ya ta inshi vidhodi silskogo gospodarstva Yak i prirodnu naftu otrimanu himichnu rechovinu mozhna pereroblyati yak na palivo tak i na vigotovlennya polimeriv Doslidna ustanovka cogo tipu isnuye v Karfagen Missuri SShA v yakij vikoristovuyut vidhodi indichok yak vihidnij material Gazifikaciya ce analogichnij proces ale tehnichno ne ye pererobkoyu oskilki v rezultati praktichno ne maye shansiv znovu stati polimerami dzherelo Termichna pererobka vklyuchaye taki procesi yak piroliz gidrokreking ta katalitichnij kreking yaki provodyatsya pri visokih temperaturah i chasto z vikoristannyam katalizatoriv dlya rujnuvannya plastiku bez kisnyu Piroliz generuye ridki abo voskovi sumishi bagati vuglevodnyami sho idealno pidhodit dlya naftopererobnih zavodiv i vikoristovuyetsya dlya vazhkih dlya vtorinnoyi pererobki plastmas takih yak PE PP PS sumishi abo armovani volokna Katalitichnij piroliz pri bilsh nizkih temperaturah daye perevagi u virobnictvi nafti Nizkotemperaturnij piroliz v poyednanni z poperednoyu obrobkoyu solvolizom ye efektivnim metodom pererobki kompozitnih vidhodiv vugleplastiku Termichnij piroliz poliolefiniv Termichnij piroliz poliolefiniv v osnovnomu vidbuvayetsya za mehanizmom vilnoradikalnoyi reakciyi yakij vklyuchaye tri stadiyi iniciaciyu lancyuga poshirennya ta zavershennya Po pershe pochatkovij teplovij udar viklikaye rozriv bud yakih zv yazkiv C C uzdovzh lancyuga poliolefiniv sho prizvodit do utvorennya pervinnih vilnih radikaliv i zmenshennya molekulyarnoyi masi polimeriv Na drugomu etapi novi radikali utvoryuyutsya vnaslidok reakcij vidrivu N mizh pervinnimi vilnimi radikalami ta vuglevodnyami ta dali peretvoryuyutsya na olefini cherez rozkladannya zv yazkiv S N Otrimani olefini viklikayut utvorennya aromatichnih spoluk cherez reakciyi ciklizaciyi ta aromatizaciyi Krim togo kilka vilnih radikaliv yaki piddayutsya reakciyam izomerizaciyi stabilizuyutsya i mozhut rozpadatisya na veliku kilkist ridkih olefiniv i novih radikaliv shlyahom podalshogo b rozsheplennya Na stadiyi terminaciyi vzayemodiyi vidbuvayutsya shlyahom disproporcionuvannya abo rekombinaciyi isnuyuchih radikaliv sho prizvodit do utvorennya H2 CH4 alkaniv i korotkolancyugovih alkeniv Piroliz Ce visokotemperaturnij proces bez kisnyu rozsheplyuye plastik na ridki abo viskopodibni spoluki vigidnij dlya plastiku yakij vazhko pereroblyati Vikliki ta innovaciyi poperednya obrobka plastikovih vidhodiv maye virishalne znachennya shob uniknuti zabrudnennya neplastikovimi materialami Unifikovanij rozmir plastmasi pered pirolizom neobhidnij sho zbilshuye vitrati na proces Doslidzhennya zoseredzheni na katalitichnomu pirolizi dlya pokrashennya zagalnogo procesu ta yakosti masla Katalizatori perevazhno vikoristovuyutsya geterogenni kislotni katalizatori sho dayut shirokij spektr produktiv Doslidzhennya vivchayut vpliv riznih katalizatoriv na vihid i yakist produktu napriklad modifikovanih prirodnih ceolitiv Ostanni doslidzhennya vklyuchayut doslidzhennya vdoskonalennya katalizatora napriklad termichnoyi ta kislotnoyi aktivaciyi prirodnih ceolitiv i novih katalitichnih sistem napriklad evtektichna sil AlCl3 NaCl dlya rozkladannya poliolefiniv Piroliz plastiku mozhe peretvoryuvati potoki pridatnih dlya paliva vidhodiv takih yak plastiki v yakisne palivo vugillya Piroliz zabezpechuye stijkij shlyah dlya pererobki vidhodiv polistirolu ta peretvorennya jogo produkti z dodanoyu vartistyu taki yak smoli ta polimeri Nizhche navoditsya spisok vidpovidnoyi plastikovoyi sirovini pridatnoyi dlya pirolizu Sumish plastikiv PNT PVT polietilen polipropilen nejlonu teflonu polistiren ABS plastik skloplastik i t d Zmishani plastikovi vidhodi vid paperovih fabrik Bagatosharovij Plastik Gidrokreking ta katalitichnij kreking Gidrokreking ce proces katalitichnogo rafinuvannya dlya vidnovlennya korisnih himichnih frakcij yakij zazvichaj potrebuye bifunkcionalnih katalizatoriv takih yak ceoliti dlya posilennya aktivnosti krekingu Shema materialnih potokiv i procesiv neobhidnih dlya pirolizu ta katalitichnogo krekingu dlya povtornogo virobnictva monomeriv iz plastikovih vidhodiv shlyahom integraciyi v ustanovku parovogo krekingu nafti Pragnennya do pererobki plastikovih vidhodiv u stvorenni cirkulyarnoyi ekonomiki stikayetsya z problemami cherez skladnist pevnih vidiv plastiku ta zabrudnyuvachiv sho sprichinyaye tehnichni problemi taki yak utvorennya koksu ta koroziya v termohimichnih procesah Ochishennya otrimanih vidpracovanih masel ye trudomistkim vimagaye vidalennya metaliv zoli ta geteroatomiv vodnochas potrebuyuchi gidruvannya dlya vidpovidnosti vimogam himichnih zavodiv stvoryuyuchi dodatkovi potrebi v energiyi Sered cih viklikiv rozrobka nadijnih i efektivnih metodiv peretvorennya ye nadzvichajno vazhlivoyu Odin iz zhittyezdatnih metodiv vklyuchaye katalitichnij kreking bagatih na poliolefini potokiv vidhodiv utvoryuyuchi olefinovi gazi yaki mozhna legko ochistiti dlya vikoristannya bez ekstensivnogo gidruvannya abo parovogo krekingu proponuyuchi racionalizovanij proces porivnyano zi zvichajnimi shlyahami Katalitichnij kreking z vikoristannyam ceolitnih katalizatoriv pokazav bagatoobicyayuchu mozhlivist otrimati visokocinni himichni rechovini vodnochas virishuyuchi taki problemi yak porushennya katalizatora takimi komponentami yak poliamidi Vibir reaktoriv takih yak kiplyachi shari obertovi pechi abo gvintovi reaktori povinen vrahovuvati regeneraciyu ta stabilnist katalizatora prichomu katalizatori doslidzhuyutsya dlya povtornogo vikoristannya hocha voni stikayutsya z problemami obmezhennya difuziyi makropor Ostanni doslidzhennya zoseredzheni na peretvorenni riznih polimeriv u cinni produkti taki yak zridzhenij naftovij gaz nafta ta metan vivchennya morfologiyi katalizatora ta variacij u potokah zhivlennya Innovaciyi zoseredzheni na optimizaciyi katalizatoriv i procesiv ochishennya dlya pererobki riznih tipiv plastiku v cinni produkti taki yak vuglevodni spriyayuchi bilsh zamknutij i resursoefektivnij ekonomici Mikrohvilova depolimerizaciya Cej metod ye universalnim i mozhe buti zastosovanij do shirokogo diapazonu plastmas proponuyuchi bilsh energoefektivnij sposib rujnuvannya polimeriv porivnyano z tradicijnimi metodami nagrivannya Nerozchinni plastiki mayut polimerni lancyugi yaki mozhut perebuvati v riznih konformaciyah i demonstruvati kompaktni vtorinni strukturi yaki zabezpechuyut nizku dostupnist dlya iniciyuvannya reakciyi depolimerizaciyi fermentami Ci nedoliki mozhut buti virisheni za dopomogoyu mikrohvilovogo oprominennya yak procesu poperednoyi obrobki dlya dostavki poroshkiv chastinok polietilentereftalatu PET pridatnih dlya podalshoyi degradaciyi plastiku napriklad za dopomogoyu biotehnologichno stvorenih fermentiv PET glikoliz ye bagatoobicyayuchim metodom depolimerizaciyi ale v osnovnomu provodivsya z vikoristannyam gomogennih katalizatoriv a rozrobka aktivnih i stijkih katalizatoriv i bilsh energoefektivnih procesiv zalishayutsya problemami Mikrohvilove nagrivannya v glikolizi PET i ZnO yak geterogennij katalizator mozhut spriyati virishennyu ciyeyi problemi Mikrohvilovij piroliz Piroliz plastikovih vidhodiv z dopomogoyu mikrohvil Microwave Assisted Pyrolysis ce proces u yakomu vikoristovuyetsya mikrohvilove viprominyuvannya dlya indukuvannya termichnogo rozkladannya plastikovih materialiv za vidsutnosti kisnyu Pid chas cogo procesu plastikovi vidhodi nagrivayutsya do visokih temperatur 300 800 gradusiv Celsiya sho prizvodit do rozpadu vidhodiv na menshi molekuli taki yak gazi ridini ta tverdi zalishki Vikoristannya mikrohvil dozvolyaye shvidko ta efektivno nagrivati plastikovi vidhodi skorochuyuchi chas obrobki porivnyano z tradicijnimi metodami pirolizu Produkti mikrohvilovogo pirolizu vklyuchayut sintez gaz sumish vodnyu monooksidu vuglecyu ta metanu ta vugillya yaki zgodom peretvoryuyut na cinni produkti vklyuchayuchi voden biopalivo aktivovane vugillya metan ta inshi Mikrohvilovij piroliz proponuye ryad perevag takih yak shvidke nagrivannya skorochennya chasu obrobki bilshij vihid produktu pokrashenu selektivnist cilovih produktiv mozhlivist vibirkovoyi degradaciyi pevnih tipiv plastiku mozhlivist pererobki zmishanih tipiv plastiku ta chastkovo zabrudnenogo plastiku energoefektivnist zavdyaki lokalnomu nagrivannyu zmenshennya vikidiv shkidlivih pobichnih produktiv a takozh zdatnist pracyuvati v menshih masshtabah sho robit jogo pridatnim dlya malih decentralizovanih sistem pererobki vidhodiv Proces ye samodostatnim z energetichnoyi tochki zoru sho robit proces ekonomichno stijkim Biotehnologichna pererobka Osnovna koncepciya biopererobki plastikovih vidhodiv Mikrobna degradaciya mikroorganizmi vidigrayut klyuchovu rol u biotehnologichnij obrobci vidhodiv demonstruyuchi zdatnist rozsheplyuvati organichni materiali v riznih potokah vidhodiv Bakteriyi gribi mikrovodorosti komahi ta vidileni fermenti vikoristovuyutsya dlya rozkladannya skladnih spoluk yaki mistyatsya v plastiku j mikroplastiku Sintetichna biologiya ta genetichna inzheneriya dosyagnennya v cih naukovih disciplinah dozvolyayut stvoryuvati ta modifikuvati mikroorganizmi dlya pokrashennya zdatnosti do rozkladannya vidhodiv Napriklad doslidzhennya 2023 roku opublikovane v Nature Communications predstavilo sintetichnij mikrobnij konsorcium yakij efektivno rozkladaye gidrolizat polietilentereftalatu PET ta zgodom viroblyaye bazhani himichni rechovini shlyahom rozpodilu praci Inshi procesi Buv rozroblenij proces v yakomu bagato vidiv plastiku mozhut buti vikoristani yak dzherela vuglecyu pri pererobci stalevogo bruhtu Isnuye takozh mozhlivist zmishanoyi pererobki riznih plastikiv yaki ne pidlyagayut rozdilennyu Cej proces nazivayetsya kompatibilizaciyeyu i potrebuye vikoristannya specialnih himichnih reagentiv Ce mozhe dopomogti zberegti yakist pereroblenogo materialu i uniknuti chasto dorogo i neefektivno poperednogo skanuvannya potokiv plastikovih vidhodiv ta yih rozdilennya ochishennya VikoristannyaCej rozdil potrebuye dopovnennya PET Dokladnishe Pererobka PET plyashok Pislya spozhivacha kontejneri iz polietilentereftalatu sortuyutsya v rizni kolirovi frakciyi i tyukuyutsya dlya podalshogo prodazhu Pererobniki PET dodatkovo sortuyut tyukovani plyashki promivayut yih i podribnyuyut na luski abo spochatku podribnyuyut a potim miyut Pid chas cogo procesi vidalyayutsya chastki ne PET plastiku v tomu chisli plastik krishechok i etiketki Chisti plastivci visushuyut Material mozhe piddavatisya dodatkovomu ochishennyu napriklad filtraciyi rozplavu i granulyaciyi a takozh riznim proceduram ochishennya yaki neobhidni dlya virobnictva produkciyi yaka bude kontaktuvati iz produktami harchuvannya Pereroblenij polietilenteraftalat shiroko vikoristovuyetsya dlya virobnictva poliefirnih volokon Vidsortovani vidhodi PET plastiku pislya pershogo vikoristannya podribnyuyutsya rozbivayetsya na plastivci pakuyetsya u tyuki i prodayetsya Odin z variantiv zastosuvannya vtorinnogo PET yakij nabuvaye populyarnosti ce virobnictvo volokon dlya shvejnoyi promislovosti Ci volokna stvoryuyut shlyahom zakruchuvannya plastivciv PET u nitku i pryazhu Ce robitsya tak samo legko yak i stvorennya poliesteru z absolyutno novogo plastiku Volokna i pryazha iz pereroblenogo PET plastiku mozhe vikoristovuvatisya nezalezhno abo razom z inshimi voloknami shob stvoriti shirokij spektr riznih tkanin Ci tkanini tradicijno vikoristovuyutsya dlya stvorennya micnih dovgovichnih grubih tovariv takih yak kurtki palta vzuttya sumki golovni ubori i aksesuari tak yak voni zazvichaj zanadto grubi dlya pryamogo kontaktu zi shkiroyu i mozhut viklikati podraznennya Prote ci tipi tkanin stayut vse bilsh populyarnimi v rezultati suspilnogo zrostayuchogo usvidomlennya ekologichnih problem Chislenni virobniki tkanini i odyagu vikoristovuvali cyu tendenciyu Inshi znachnij obsyag pereroblenogo PET plastiku jde na vigotovlennya novih kontejneriv dlya harchovih i neharchovih produktiv yake provoditsya abo shlyahom viduvnogo littya u plyashki i banki abo termoformuvannya listiv PET dlya virobnictva blisternoyi upakovki ta sortuvalnih tac 46 usogo pereroblenogo PET pishlo na vigotovlennya kontejneriv v Yevropi u 2010 roci dzherelo U SShA riven pererobki PET tari sklav do 31 2 u 2013 roci zgidno zi zvitom vid Nacionalnoyi asociaciyi dlya resursiv PET kontejneriv The National Association for PET Container Resources NAPCOR i Asociaciyi Pererobki Plastiku pislya Spozhivachiv Association of Postconsumer Plastic Recyclers ATR Bulo zibrano 815 56 miljoniv kilogram PET plastiku 215 46 miljoniv kg iz vtorinnogo PET vikoristovuyetsya u 2614 5 miljonah kg PET plyashok Polietilen visokoyi shilnosti Plastik 2 abo polietilen visokoyi shilnosti PVSh ye shiroko pereroblyuvanim plastikom Zazvichaj vidbuvayetsya dauncikling pislya pererobki otrimuyut material iz girshimi harakteristikami v plastikovi budivelni materiali yak zamina pilomaterialam stoli dorozhni bordyuri lavki vizki vantazhnih linij smittyevi kontejneri kancelyarske priladdya napriklad linijki ta inshi micni virobi z plastika yaki koristuyutsya popitom Kod pererobki dlya polistirenovih virobiv V dvoh doslidzhennyah 2023 roku opublikovanih v Science opisuyetsya ekonomichno efektivna metodika pererobki plastikovih vidhodiv polietilen ta polipropilen v zhirni kisloti yaki zgodom peretvoryuyut promislovi surfaktanti ta polietilenovih vidhodiv v shirokij spektr cinnih himichnih rechovin Polistiren Bilshist polistirenovih virobiv ne pereroblyayetsya cherez vidsutnist stimuliv dlya investuvannya u presi i neobhidni materialno tehnichni sistemi V rezultati virobniki ne mozhut otrimati dostatnoyi kilkosti bruhtu Pinopolistirenovij EPS bruht mozhna legko dodavati u produkti taki yak listi EPS izolyaciyi ta inshih EPS materialiv dlya budivelnogo vikoristannya Yaksho polistiren ne potriben dlya virobnictva pinopolistirenu polistirenovij bruht mozhna pererobiti na vishalki dlya odyagu lavki kvitkovi gorshiki igrashki linijki korpusi stepleriv kontejneri dlya rozsadi rami dlya kartin i arhitekturne littya Pereroblenij pinopolistiren vikoristovuyetsya takozh u bagatoh operaciyah rozlivu Opalubki vigotovlyayut iz pinopolistirenu yakij razom z cementom vikoristovuyetsya yak teploizolyacijna osnova v betonnih fundamentah i stinah Z 1993 roku amerikanski virobniki viroblyayut izolyacijni betonni formi z priblizno na 80 iz pereroblenogo pinopolistirenu Inshih plastikiv Bili plastikovi pinopolistirenovi pakuvalni shariki vikoristovuyutsya yak pakuvalnij material i chasto prijmayutsya u viddilah dostavki magaziniv dlya povtornogo vikoristannya Uspishni viprobuvannya v Izrayili pokazali sho plastikovi plivki vidobuti zi zmishanih pobutovih vidhodiv mozhna pereroblyuvati v korisni pobutovi virobi taki yak vidra Analogichno plastik iz silskogo gospodarstva takij yak agroplivka strichki krapelnogo polivu i mishki dlya silosu vidalyayutsya iz zagalnih vidhodiv i uspishno pereroblyayetsya u znachno bilshi virobi dlya promislovogo vikoristannya taki yak plastikovi kompozitni shpali Istorichno sklalosya sho plastikovi vidhodi silskogospodarskogo virobnictva ranishe abo vivozilisya na zvalisha abo spalyuvalisya na misci na polyah fermerskih gospodarstv Telekanal CNN povidomlyali sho doktor S Madhu z Naukovo doslidnickogo dorozhnogo institutu v Kerali Indiya rozrobiv dorozhnye pokrittya do skladu yakogo vhodyat pereroblenij plastik napovnyuvach bitum asfalt iz podribnenim plastikom yake plavlyat i zmishuyut pri temperaturi ne nizhche 220 gradusiv C 428 F shob uniknuti zabrudnennya Ce dorozhnye pokrittya vvazhayetsya duzhe micnim i stijkim do musonnih doshiv Plastik sortuyetsya vruchnu sho ekonomichno docilno v Indiyi Dlya testovoyi dorogi zavdovzhki 500 m 8 metriv shirinoyu u dvi smugi vikoristali priblizno 60 kg plastiku Dlya zruchnosti procesiv plastikovi vidhodi podribnyuyut u dribni legki plastivci yaki legko vvoditi dozuvalnimi mashinami na zavodah garyachogo zmishuvannya Testi v Bangalori ta Naukovo doslidnickogo dorozhnogo institutu pokazuyut sho dorogi pobudovani z vikoristannyam ciyeyi sumishi mayut dovshij period ekspluataciyi krashe perenosyat holod speku ne roztriskuyutsya Ekonomichnij ta energetichnij potencialPochinayuchi z 1990 roku shoroku zbilshuyetsya kilkist plastikovih tovariv viroblenih iz pereroblenogo plastiku ale tempi znachno vidstayut vid inshih materialiv takih yak gazeti blizko 80 i gofrovanij karton blizko 70 Zagalom u Spoluchenih Shtatah Ameriki kilkist plastikovih vidhodiv u 2008 roci ocinyuyutsya v 33 6 mln ton iz nih 2 2 mln tonn 6 5 bulo pererobleno 2 6 mln ton 7 7 bulo spaleno dlya otrimannya energiyi 28 9 mln tonn abo 85 5 buli pohovano na zvalishah U 2008 roci u SShA cina na PET znizilasya vid 370 dol t do 20 dolariv u listopadi Cini na PET povernulisya do svogo dovgostrokovogo rivnya u seredni travnya 2009 roku Pererobka odniyeyi tonni plastiku mozhe zberegti 5774 kVt god abo 103292000 kilodzhouliv energiyi 3785 7570 l benzinu 685 litriv mastila 30 kubichnih metriv miscya na zvalishah ta 48000 litriv vodi dzherelo 99 plastmasi sho viroblyayetsya stanom na 2021 rik ye polimerami na osnovi vikopnih rechovin i voni prodovzhuvatimut vidigravati vazhlivu rol u bagatoh virobnichih viddilennyah protyagom trivalogo chasu Zgidno zi zvitom European Bioplastics za 2020 rik ochikuyetsya sho zagalna virobnicha potuzhnist YeS biopolimeriv dosyagne 2 45 mln tonn do 2024 roku sho nabagato menshe nizh potrebuye rinok plastiku tobu pitannya pererobki plastiku ye vkraj aktualnim Prognozi 2021 roku pokazuyut sho do 2050 roku majzhe 60 virobnictva plastiku bude zalezhati vid pereroblenih produktiv Roblyatsya znachni investiciyi dlya vdoskonalennya pererobki himichnih rechovin z metoyu virobnictva 1 2 miljona tonn pereroblenogo plastiku v YeS do 2025 roku ta 3 4 miljona tonn do 2030 roku Pereshkodi ta viklikiYaksho splavlyati razom rizni tipi plastiku to virib bude zastigati rozdilenim na shari riznih plastikiv podibno do vodi ta oliyi Na fazovij granici vinikayut strukturni poslablennya v materiali tobto sumishi polimeriv mozhu buti korisnoyu lishe v obmezhenomu zastosuvanni dzherelo Takim chinom povodyatsya dva najbilsh poshireni u virobnictvi plastika polipropilen i polietilen sho obmezhuye yih korisnist dlya pererobki Ostannim chasom bulo zaproponovane vikoristannya takih blok sopolimeriv yak molekulyarni sitki abo metod makromolekulyarnogo flyusu shob podolati trudnoshi pov yazani z podilom faz v procesi pererobki She odna pereshkoda dlya pererobki ce shiroke vikoristannya barvnikiv napovnyuvachiv ta inshih dobavok u plastikah Polimeri yak pravilo duzhe v yazki shob ekonomichno vidalyati napovnyuvachi i struktura mozhe buti poshkodzhenoyu pislya bagatoh procesiv yakimi mozhna deshevo vidaliti dodani barvniki dzherelo Vidsotok plastiku yakij mozhe buti povnistyu pereroblenij i ne viluchenij iz ciklu pererobki potrapit u vidhodi mozhe buti zbilshena yaksho virobniki zapakovanih tovariv zmenshat zmishuvannya pakuvalnih materialiv ta viklyuchat dobavki Asociaciya Pererobnikiv Plastikiv opublikuvali Posibnik z proektuvannya dlya pererobki Osvita spozhivachivVelika Britaniya U Velikij Britaniyi kilkist plastiku yakij pereroblyayetsya vidnosno mala chastkovo cherez vidsutnist ustanovok dlya pererobki U 2009 roci predstavniki plastikovoyi industriyi rozpochali kompaniyu Viklik plastiku 2020 z metoyu zaluchennya britanskoyi gromadskosti do zagalnonacionalnih debativ z privodu vikoristannya povtornogo vikoristannya ta utilizaciyi plastikiv I provodyat seriyu onlajn debativ na svoyemu sajti navkolo iyerarhiyi vidhodiv Isnuye zavod v en yakij zdaten pereroblyati 60 80 tis ton v rik U Pivnichnij Irlandiyi riven pererobki takozh vidnosno nizkij tilki 37 4 pereroblyayutsya Odnak novi tehnologiyi dopomagayut pidvishiti pokaznik pererobki za rahunok tih vidhodiv yaki ranishe jshli na zvalisha napriklad sumish tverdih plastikiv Kitaj Kitajski vcheni zrobili krok vpered u borotbi z plastikovimi vidhodami zaproponuvavshi tehnologiyu vigotovlennya plastiku sho rozchinyayetsya u vodi Avtorka proektu Van Geksia stverdzhuye sho zavdyaki dodavannyu vodorozchinnih z yednan do biorozkladnih poliefiriv ta za nayavnosti radikaliv proces rozkladannya plastiku prohodit 10 dniv ta ye netoksichnim Vcheni Kitajskoyi Akademiyi nauk zaznachili sho pid cyu tehnologiyu budut pereobladnani 4 zavodi Takim chinom virobnictvo polietilenovih paketiv ta odnorazovogo posudu bude prodovzhuvatis planuyetsya shorichno otrimuvati des 75 tis t tovariv z vodorozchinnogo plastiku Odnak bagato hto zauvazhuye sho takij material ye vpolovinu dorozhchim za zvichajnij tozh ce mozhe buti pereshkodoyu v serijnomu vigotovlenni Ukrayina V Ukrayini ye kompaniya The Good Plastic Company Ce ukrayinska kompaniya sho vinikla zavdyaki poradam Marka Cukerberga progresivnomu svitoglyadu zasnovnika brendu Vilyama Chizhovskogo planu stalogo rozvitku ekspertizi komandi tehnologiyam ta investiciyam velikogo biznesu The Good Plastic Company vigotovlyaye paneli z pereroblenogo plastiku yaki vikoristovuyutsya v inter yeri Sered kliyentiv Nike McDonald s yevropejski goteli ta ofisi IKEA Adidas tosho Virobnictvo pracyuye z nadtochnimi mashinami vlasnoyi rozrobki postijno vdoskonalyuye tehnologiyu stvoryuye odni z najbilshih plastikovih listiv v Yevropi riznomanitnogo dizajnu ta visokoyi yakosti Biznes dinamichno zrostaye uspishno rozvivayetsya na novih rinkah cinuye pracivnikiv ta pikluyetsya pro navkolishnij svit Worldandplastic Sho vidomo Vcheni stverdzhuyut sho zabrudnennya mikroplastikom planeti syagnulo rivnya yakij prizviv do formuvannya krugoobigu plastiku podibnogo do inshih prirodnih cikliv Voni z yasuvali sho milyardi tonn mikroplastiku narazi prisutni u atmosferi Zemli okeanah ta gruntah Vcheni doslidili ponad 300 zrazkiv zabrudnenogo mikroplastikom povitrya zibrani na zahodi SShA ta dijshli visnovku sho bilshist plastiku u povitri ne buli naslidkom vikidiv z lyudskih poselen a buli prineseni ruhom vitriv ta vodi Doslidniki pidrahuvali sho 85 chastok mikroplastiku pohodyat z atmosferi 10 z vodi ta she 5 z gruntiv Kod identifikaciyi smoliDokladnishe Kod identifikaciyi smoli V usomu sviti dlya upakovki produktiv vikoristovuyut p yat vidiv plastikovih polimeriv kozhen iz osoblivimi vlastivostyami div tablicyu nizhche Kozhnu grupu plastiku mozhna viznachiti za yiyi plastikovim identifikacijnim kodom zazvichaj ce chislo abo bukvene skorochennya Napriklad polietilen nizkoyi shilnosti mozhut vidmichati chislom 4 abo literami LDPE PVT Kod identifikaciyi rozmishuyetsya vseredini simvolu pererobki trikutnika iz troh zignutih strilok Simvol vikoristovuyetsya dlya viznachennya yakij iz plastiku mozhna pererobiti u novi produkti dzherelo Identifikator plastiku buv predstavlenij tovaristvom plastikovoyi promislovosti shob zabezpechiti yedinu sistemu dlya identifikaciyi riznih tipiv polimeriv i dopomogti pererobnim pidpriyemstvam rozdiliti i pererobiti okremi rizni vidi plastikiv Virobniki plastikovih virobiv zobov yazani vikoristovuvati kod identifikaciyi smoli u deyakih krayinah regionah v inshih krayinah de nemaye takih vimog voni mozhut dobrovilno markuvati svoyu produkciyu Spozhivachi mozhut viznachiti tip plastiku zgidno z kodom yakij yak pravilo znahoditsya znizu abo zboku virobu Ce takozh stosuyetsya upakovki ta kontejneriv dlya produktiv harchuvannya ta pobutovoyi himiyi Kod identifikaciyi smoli zazvichaj ne rozmishuyut na pakuvalnij plivci tak yak dosi tonki plivki i plastikovi paketi ne zbirali i ne pereroblyali proyasniti dzherelo Kod identifikaciyi smoli Tip plastikovogo polimeru Vlastivosti Vikoristannya upakovki Temperatura plavlennya C ta skluvannya Modul Yunga GPa Polietilentereftalat PET PETF Chistota micnist zhorstkist bar yer dlya gazu i vologi Bezalkogolni napoyi voda i salatni sousi arahisova pasta i banki dlya dzhemu nevelika pobutova elektronika Tpl 250 Tskl 76 2 2 7 Polietilen visokoyi shilnosti HDPE Zhorstkist micnist stijkist do vplivu vologi proniknist dlya gazu Vodoprovidni trubi obruchi vidra plyashki dlya moloka soku i vodi produktovi sumki inodi plyashki dlya shampuniv inshih kosmetichnih zasobiv Tpl 130 Tskl 125 0 8 Polivinilhlorid PVH Universalnist prostota zmishuvannya micnist udarna v yazkist Blisterna upakovka dlya neprodovolchih tovariv Mozhe vikoristovuvatisya dlya upakovki harchovih produktiv z dodavannyam plastifikatoriv neobhidnih shob zrobiti spochatku zhorstkij PVH gnuchkim Yak izolyatori dlya elektrichnih kabeliv zhorstki trubi vinilovi plastinki Tpl 240 Tskl 85 2 4 4 1 Polietilen nizkoyi shilnosti LDPE Zruchnist obrobki micnist udarna v yazkist gnuchkist legkist germetizaciyi bar yer dlya vologi Mishechki dlya zamorozhenih produktiv stiskuvani plyashki napriklad dlya medu girchici strejch plivki gnuchki krishki dlya kontejneriv Tpl 120 Tskl 125 0 17 0 28 Polipropilen PP Micnist zhorstkist stijkist do tepla himichnih rechovin zhiriv olij i oliv universalnij bar yer dlya vologi Virobi bagatorazovogo vikoristannya dlya mikrohvilovih pechej kuhonne priladdya yemnosti dlya jogurtu margarinu odnorazovij posud pridatnij dlya rozigrivannya u mikrohvilovkah m yaki krishki dlya plyashok Tpl 173 Tskl 10 1 5 2 Polistiren PS Universalnist chistota legkist obrobki Yayechni kontejneri odnorazovi chashki tarilki taci stolovi pribori odnorazovi kontejneri na vinis Tpl 240 tilki izotaktichnij Tskl 100 ataktichnij ta izotaktichnij 3 3 5 Inshij chasto polikarbonat ta ABS plastik Zalezhit vid polimeru abo yih kombinaciyi Butli dlya napoyiv dityachi molochni plyashki nepakuvalne vikoristannya polikarbonatu kompakt diski stakani neprolivajki Korpusi elektrichnih pristroyiv linzi vklyuchno iz linzami dlya soncezahisnih okulyariv okulyari avtomobilni fari shiti paneli priladiv Polikarbonat Tskl 145 Tpl 225 Polikarbonat 2 6 ABS plastik 2 3 SShA Nizkij nacionalnij riven pererobki plastiku buv zumovlenij skladnistyu sortuvannya ta pererobki nevigidnimi dlya ekonomiki a takozh nedostatnoyu obiznanistyu spozhivachiv pro te yakij plastik naspravdi mozhe buti pereroblenij Insha chastina plutanini bula cherez vidsutnist vikoristannya kodu identifikaciyi smoli yakij mav buti na vsih plastikovih detalyah a tilki zagalnij simvol pererobki Meta cih simvoliv zrobiti legshoyu identifikaciyu tipu plastiku yakij vikoristovuyetsya dlya konkretnogo virobu i vkazuyut na te sho plastik ye potencijno pridatnim dlya vtorinnoyi pererobki Zalishayetsya tilki pitannya pro te yaki vidi plastikiv mozhut buti pereroblenimi na miscevomu centri utilizaciyi U bagatoh gromadah ne vsi tipi plastikiv prijmayutsya po programi utilizaciyi zibranogo smittya cherez visoki vitrati na pererobku i neobhidne skladne obladnannya neobhidne dlya pererobki pevnih materialiv Inodi nizkij popit na pererobku produktiv zalezhit vid dostupnosti centriv pererobki ta osib yaki zajmayutsya poshukom ta zdacheyu vtorinnoyi sirovini She odniyeyu serjoznoyu pereshkodoyu ye te sho vartist pererobki pevnih materialiv i vidpovidna rinkova cina na ci pererobleni materiali chasom ne nadayut mozhlivosti dlya otrimannya pributku Najkrashim prikladom cogo ye pinopolistiren hocha deyaki gromadi taki yak Bruklin shtat Massachusets ruhayutsya do zaboroni na poshirennya pinopolistirenovih kontejneriv dlya yizhi i kavi dlya miscevogo biznesu Div takozhBisfenol A Mikroplastik Bioplastik Fitoremediaciya Depozit za plyashki en Pererobka vidhodiv Cirkulyarna ekonomika Stale misto Stalij rozvitokDodatkova literaturaKnigi Devasahayam Sheila Singh Raman Strezov Vladimir red 2022 Recycling and Resource Recovery from Polymers MDPI ISBN 978 3 0365 4538 7 Trevor M Letcher 2020 Plastic Waste and Recycling Elsevier ISBN 978 0 12 817880 5 Rudolph Natalie Kiesel Raphael Aumnate Chuanchom 2017 Understanding Plastics Recycling Economic Ecological and Technical Aspects of Plastic Waste Handling angl Munchen Carl Hanser Verlag GmbH amp Co KG ISBN 978 1 56990 676 7 Zhurnali Resources Conservation and Recycling ta Advances Waste Management Journal of Cleaner Production Polymer Degradation and Stability Journal of Polymers and the Environment Progress in Rubber Plastics and Recycling Technology Statti Undas Anna K Groenen Marc Peters Ruud J B van Leeuwen Stefan P J 1 sichnya 2023 Safety of recycled plastics and textiles Review on the detection identification and safety assessment of contaminants Chemosphere doi 10 1016 j chemosphere 2022 137175 Tsuchimoto Ichiro Kajikawa Yuya 2022 01 Recycling of Plastic Waste A Systematic Review Using Bibliometric Analysis Sustainability angl doi 10 3390 su142416340 Idumah Christopher Igwe Nwuzor Iheoma C 2019 Novel trends in plastic waste management pdf SN Applied Sciences angl doi 10 1007 s42452 019 1468 2 PrimitkiBeghetto Valentina Sole Roberto Buranello Chiara Al Abkal Marco Facchin Manuela 2021 01 Recent Advancements in Plastic Packaging Recycling A Mini Review Materials angl T 14 17 s 4782 doi 10 3390 ma14174782 ISSN 1996 1944 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Zheng Kai Wu Yang Hu Zexun Wang Shumin Jiao Xingchen Zhu Juncheng Sun Yongfu Xie Yi 3 sichnya 2023 Progress and perspective for conversion of plastic wastes into valuable chemicals Chemical Society Reviews angl T 52 1 s 8 29 doi 10 1039 D2CS00688J ISSN 1460 4744 Procitovano 25 grudnya 2023 Jambeck Jenna Science 13 February 2015 Vol 347 no 6223 ta in 2015 Plastic waste inputs from land into the ocean Science 347 6223 768 771 doi 10 1126 science 1260352 PMID 25678662 Procitovano 21 lyutogo 2015 Babaremu K O Okoya S A Hughes E Tijani B Teidi D Akpan A Igwe J Karera S Oyinlola M 2022 07 Sustainable plastic waste management in a circular economy Heliyon T 8 7 s e09984 doi 10 1016 j heliyon 2022 e09984 ISSN 2405 8440 PMC 9304725 PMID 35874054 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Kassab Ali Al Nabhani Dawood Mohanty Pravansu Pannier Christopher Ayoub Georges Y 2023 01 Advancing Plastic Recycling Challenges and Opportunities in the Integration of 3D Printing and Distributed Recycling for a Circular Economy Polymers angl T 15 19 s 3881 doi 10 3390 polym15193881 ISSN 2073 4360 PMC 10575100 PMID 37835930 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Naderi Kalali Ehsan Lotfian Saeid Entezar Shabestari Marjan Khayatzadeh Saber Zhao Chengshou Yazdani Nezhad Hamed 1 kvitnya 2023 A critical review of the current progress of plastic waste recycling technology in structural materials Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry T 40 s 100763 doi 10 1016 j cogsc 2023 100763 ISSN 2452 2236 Procitovano 25 grudnya 2023 Ertz Myriam Addar Walid Ouerghemmi Chourouk Takaffoli Mahdi 2023 11 Overview of factors influencing consumer engagement with plastic recycling WIREs Energy and Environment angl T 12 6 doi 10 1002 wene 493 ISSN 2041 8396 Procitovano 25 grudnya 2023 Dijkstra Hanna van Beukering Pieter Brouwer Roy 10 chervnya 2020 Business models and sustainable plastic management A systematic review of the literature Journal of Cleaner Production T 258 s 120967 doi 10 1016 j jclepro 2020 120967 ISSN 0959 6526 Procitovano 25 grudnya 2023 Mihajlova Ye O 25 veresnya 2020 PLASTIKOVE ZABRUDNENNYa ODNA Z GOLOVNIH EKOLOGIChNIH PROBLEM LYuDSTVA Komunalne gospodarstvo mist T 4 157 s 109 121 doi 10 33042 2522 1809 2020 4 157 109 121 ISSN 2522 1809 Procitovano 25 grudnya 2023 Horton Alice A 15 sichnya 2022 Plastic pollution When do we know enough Journal of Hazardous Materials T 422 s 126885 doi 10 1016 j jhazmat 2021 126885 ISSN 0304 3894 Procitovano 25 grudnya 2023 Zheng Jackie Arifuzzaman Md Tang Xiaomin Chen Xi Chelsea Saito Tomonori 9 travnya 2023 Recent development of end of life strategies for plastic in industry and academia bridging their gap for future deployment Materials Horizons angl T 10 5 s 1608 1624 doi 10 1039 D2MH01549H ISSN 2051 6355 Procitovano 25 grudnya 2023 Lubongo Cesar Alexandridis Paschalis 2022 04 Assessment of Performance and Challenges in Use of Commercial Automated Sorting Technology for Plastic Waste Recycling angl T 7 2 s 11 doi 10 3390 recycling7020011 ISSN 2313 4321 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Tretsiakova McNally Svetlana Lubarsky Helen Vennard Ashlene Cairns Paul Farrell Charlie Joseph Paul Arun Malavika Harvey Ian Harrison John 2023 01 Separation and Characterization of Plastic Waste Packaging Contaminated with Food Residues Polymers angl T 15 13 s 2943 doi 10 3390 polym15132943 ISSN 2073 4360 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Araujo Andrade Cuauhtemoc Bugnicourt Elodie Philippet Laurent Rodriguez Turienzo Laura Nettleton David Hoffmann Luis Schlummer Martin 2021 05 Review on the photonic techniques suitable for automatic monitoring of the composition of multi materials wastes in view of their posterior recycling Waste Management amp Research The Journal for a Sustainable Circular Economy angl T 39 5 s 631 651 doi 10 1177 0734242X21997908 ISSN 0734 242X PMC 8165644 PMID 33749390 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Olscher Christoph Jandric Aleksander Zafiu Christian Part Florian 2022 01 Evaluation of Marker Materials and Spectroscopic Methods for Tracer Based Sorting of Plastic Wastes Polymers angl T 14 15 s 3074 doi 10 3390 polym14153074 ISSN 2073 4360 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Neo Edward Ren Kai Yeo Zhiquan Low Jonathan Sze Choong Goodship Vannessa Debattista Kurt 1 travnya 2022 A review on chemometric techniques with infrared Raman and laser induced breakdown spectroscopy for sorting plastic waste in the recycling industry Resources Conservation and Recycling T 180 s 106217 doi 10 1016 j resconrec 2022 106217 ISSN 0921 3449 Procitovano 27 grudnya 2023 Yang Jian Xu Yu Peng Chen Pu Li Jing Yan Liu Dan Chu Xiao Li 15 grudnya 2023 Combining spectroscopy and machine learning for rapid identification of plastic waste Recent developments and future prospects Journal of Cleaner Production T 431 s 139771 doi 10 1016 j jclepro 2023 139771 ISSN 0959 6526 Procitovano 27 grudnya 2023 Rani Monika Marchesi Claudio Federici Stefania Rovelli Gianluca Alessandri Ivano Vassalini Irene Ducoli Serena Borgese Laura Zacco Annalisa 2019 01 Miniaturized Near Infrared MicroNIR Spectrometer in Plastic Waste Sorting Materials angl T 12 17 s 2740 doi 10 3390 ma12172740 ISSN 1996 1944 PMC 6747759 PMID 31461858 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Wu Xiaoyu Li Jia Yao Linpeng Xu Zhenming 10 lyutogo 2020 Auto sorting commonly recovered plastics from waste household appliances and electronics using near infrared spectroscopy Journal of Cleaner Production T 246 s 118732 doi 10 1016 j jclepro 2019 118732 ISSN 0959 6526 Procitovano 27 grudnya 2023 Bassey Uduak Rojek Lukasz Hartmann Michael Creutzburg Reiner Volland Arne 18 chervnya 2021 The potential of NIR spectroscopy in the separation of plastics for pyrolysis Electronic Imaging angl T 33 s 1 14 doi 10 2352 ISSN 2470 1173 2021 3 MOBMU 143 ISSN 2470 1173 Procitovano 27 grudnya 2023 Stavinski Nicholas Maheshkar Vaishali Thomas Sinai Dantu Karthik Velarde Luis 31 lipnya 2023 Mid infrared spectroscopy and machine learning for postconsumer plastics recycling Environmental Science Advances angl T 2 8 s 1099 1109 doi 10 1039 D3VA00111C ISSN 2754 7000 Procitovano 25 grudnya 2023 Kroell Nils Chen Xiaozheng Kuppers Bastian Schlogl Sabine Feil Alexander Greiff Kathrin 1 lyutogo 2024 Near infrared based quality control of plastic pre concentrates in lightweight packaging waste sorting plants Resources Conservation and Recycling T 201 s 107256 doi 10 1016 j resconrec 2023 107256 ISSN 0921 3449 Procitovano 25 grudnya 2023 Becker Wolfgang Sachsenheimer Kerstin Klemenz Melanie 2017 09 Detection of Black Plastics in the Middle Infrared Spectrum MIR Using Photon Up Conversion Technique for Polymer Recycling Purposes Polymers angl T 9 9 s 435 doi 10 3390 polym9090435 ISSN 2073 4360 PMC 6418689 PMID 30965736 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Stavinski Nicholas Maheshkar Vaishali Thomas Sinai Dantu Karthik Velarde Luis 31 lipnya 2023 Mid infrared spectroscopy and machine learning for postconsumer plastics recycling Environmental Science Advances angl T 2 8 s 1099 1109 doi 10 1039 D3VA00111C ISSN 2754 7000 Procitovano 27 grudnya 2023 Persak Tadej Viltuznik Branka Hernavs Jernej Klancnik Simon 2020 01 Vision Based Sorting Systems for Transparent Plastic Granulate Applied Sciences angl T 10 12 s 4269 doi 10 3390 app10124269 ISSN 2076 3417 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Gruber Florian Grahlert Wulf Wollmann Philipp Kaskel Stefan 2019 12 Classification of Black Plastics Waste Using Fluorescence Imaging and Machine Learning Recycling angl T 4 4 s 40 doi 10 3390 recycling4040040 ISSN 2313 4321 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Alghamdi Misbah Abdallah Mohamed Abou Elwafa Harrad Stuart 1 sichnya 2022 The utility of X Ray fluorescence spectrometry as a tool for monitoring compliance with limits on concentrations of halogenated flame retardants in waste polymers A critical review Emerging Contaminants T 8 s 9 20 doi 10 1016 j emcon 2021 12 002 ISSN 2405 6650 Procitovano 27 grudnya 2023 Arenas Vivo A Beltran F R Alcazar V de la Orden M U Martinez Urreaga J 1 veresnya 2017 Fluorescence labeling of high density polyethylene for identification and separation of selected containers in plastics waste streams Comparison of thermal and photochemical stability of different fluorescent tracers Materials Today Communications T 12 s 125 132 doi 10 1016 j mtcomm 2017 07 008 ISSN 2352 4928 Procitovano 27 grudnya 2023 Stefas Dimitrios Gyftokostas Nikolaos Bellou Elli Couris Stelios 2019 09 Laser Induced Breakdown Spectroscopy Assisted by Machine Learning for Plastics Polymers Identification Atoms angl T 7 3 s 79 doi 10 3390 atoms7030079 ISSN 2218 2004 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Zeng Qiang Sirven Jean Baptiste Gabriel Jean Christophe P Tay Chor Yong Lee Jong Min 1 lipnya 2021 Laser induced breakdown spectroscopy for plastic analysis TrAC Trends in Analytical Chemistry T 140 s 116280 doi 10 1016 j trac 2021 116280 ISSN 0165 9936 Procitovano 27 grudnya 2023 Shameem K M Muhammed Choudhari Khoobaram S Bankapur Aseefhali Kulkarni Suresh D Unnikrishnan V K George Sajan D Kartha V B Santhosh C 2017 05 A hybrid LIBS Raman system combined with chemometrics an efficient tool for plastic identification and sorting Analytical and Bioanalytical Chemistry angl T 409 13 s 3299 3308 doi 10 1007 s00216 017 0268 z ISSN 1618 2642 Procitovano 27 grudnya 2023 Chakraborty I Banik S Biswas R Yamamoto T Noothalapati H Mazumder N 2023 09 Raman spectroscopy for microplastic detection in water sources a systematic review International Journal of Environmental Science and Technology angl T 20 9 s 10435 10448 doi 10 1007 s13762 022 04505 0 ISSN 1735 1472 Procitovano 27 grudnya 2023 Marica Ioana Aluaș Mihaela Cintă Pinzaru Simona 1 travnya 2022 Raman technology application for plastic waste management aligned with FAIR principle to support the forthcoming plastic and environment initiatives Waste Management T 144 s 479 489 doi 10 1016 j wasman 2022 04 021 ISSN 0956 053X Procitovano 27 grudnya 2023 Marica Ioana Pinzaru Simona Cintă 2023 03 A Raman spectral database of naturally aged plastics A proof of concept study for waste plastic sorting Journal of Raman Spectroscopy angl T 54 3 s 305 313 doi 10 1002 jrs 6484 ISSN 0377 0486 Procitovano 27 grudnya 2023 Fomin Petr Zhelondz Dmitry Kargel Christian 2017 05 Optimized Time Gated Fluorescence Spectroscopy for the Classification and Recycling of Fluorescently Labeled Plastics Applied Spectroscopy angl T 71 5 s 919 928 doi 10 1177 0003702816664104 ISSN 0003 7028 Procitovano 27 grudnya 2023 Fomin Petr Kargel Christian 2019 06 Performance Evaluation of a Time Gated Fluorescence Spectroscopy Measurement System for the Classification and Recycling of Plastics Applied Spectroscopy angl T 73 6 s 610 622 doi 10 1177 0003702819831278 ISSN 0003 7028 Procitovano 27 grudnya 2023 Kogler Martin Heilala Bryan 1 sichnya 2020 Time gated Raman spectroscopy a review Measurement Science and Technology T 32 1 s 012002 doi 10 1088 1361 6501 abb044 ISSN 0957 0233 Procitovano 27 grudnya 2023 Kotula Anthony P Orski Sara V Brignac Kayla C Lynch Jennifer M Heilala Bryan M J 1 serpnya 2022 Time gated Raman spectroscopy of recovered plastics Marine Pollution Bulletin T 181 s 113894 doi 10 1016 j marpolbul 2022 113894 ISSN 0025 326X Procitovano 27 grudnya 2023 Gao Guojun Turshatov Andrey Howard Ian A Busko Dmitry Joseph Reetu Hudry Damien Richards Bryce S 2017 05 Up Conversion Fluorescent Labels for Plastic Recycling A Review Advanced Sustainable Systems angl T 1 5 doi 10 1002 adsu 201600033 ISSN 2366 7486 Procitovano 27 grudnya 2023 Becker Wolfgang Sachsenheimer Kerstin Klemenz Melanie 2017 09 Detection of Black Plastics in the Middle Infrared Spectrum MIR Using Photon Up Conversion Technique for Polymer Recycling Purposes Polymers angl T 9 9 s 435 doi 10 3390 polym9090435 ISSN 2073 4360 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Choi Janghee Lim Byeongju Yoo Youngjun 2023 01 Advancing Plastic Waste Classification and Recycling Efficiency Integrating Image Sensors and Deep Learning Algorithms Applied Sciences angl T 13 18 s 10224 doi 10 3390 app131810224 ISSN 2076 3417 Procitovano 27 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Camacho Walker Karlsson Sigbritt 2004 04 NIR DSC and FTIR as quantitative methods for compositional analysis of blends of polymers obtained from recycled mixed plastic waste Polymer Engineering amp Science angl T 41 9 s 1626 1635 doi 10 1002 pen 10860 ISSN 0032 3888 Procitovano 27 grudnya 2023 Fang Bingbing Yu Jiacheng Chen Zhonghao Osman Ahmed I Farghali Mohamed Ihara Ikko Hamza Essam H Rooney David W Yap Pow Seng 2023 08 Artificial intelligence for waste management in smart cities a review Environmental Chemistry Letters angl T 21 4 s 1959 1989 doi 10 1007 s10311 023 01604 3 ISSN 1610 3653 PMC 10169138 PMID 37362015 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Mohammed Mazin Abed Abdulhasan Mahmood Jamal Kumar Nallapaneni Manoj Abdulkareem Karrar Hameed Mostafa Salama A Maashi Mashael S Khalid Layth Salman Abdulaali Hayder Saadoon Chopra Shauhrat S 2023 10 Automated waste sorting and recycling classification using artificial neural network and features fusion a digital enabled circular economy vision for smart cities Multimedia Tools and Applications angl T 82 25 s 39617 39632 doi 10 1007 s11042 021 11537 0 ISSN 1380 7501 PMC 9330998 PMID 35915808 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Aschenbrenner Doris Gros Jakob Fangerow Nicole Werner Teresa Colloseus Cecilia Taha Iman 1 sichnya 2023 Recyclebot using robots for sustainable plastic recycling Procedia CIRP T 116 s 275 280 doi 10 1016 j procir 2023 02 047 ISSN 2212 8271 Procitovano 25 grudnya 2023 Al Mashhadani Israa Badr 9 listopada 2023 Waste material classification using performance evaluation of deep learning models Journal of Intelligent Systems angl T 32 1 doi 10 1515 jisys 2023 0064 ISSN 2191 026X Procitovano 25 grudnya 2023 Achilli Gabriele Maria Logozzo Silvia Malvezzi Monica Valigi Maria Cristina 2023 04 Underactuated embedded constraints gripper for grasping in toxic environments SN Applied Sciences angl T 5 4 doi 10 1007 s42452 023 05274 2 ISSN 2523 3963 Procitovano 25 grudnya 2023 Limsila Tinapat Sirimangkalalo Aphiphu Chuengwutigool Wasutha Feng Weinian 1 serpnya 2023 Computer vision powered Automatic Waste Sorting Bin a Machine Learning based Solution on Waste Management Journal of Physics Conference Series T 2550 1 s 012030 doi 10 1088 1742 6596 2550 1 012030 ISSN 1742 6588 Procitovano 25 grudnya 2023 Ding Qian Zhu Heping 2023 01 The Key to Solving Plastic Packaging Wastes Design for Recycling and Recycling Technology Polymers angl T 15 6 s 1485 doi 10 3390 polym15061485 ISSN 2073 4360 PMC 10053126 PMID 36987265 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Ahamed Ashiq Huang Peng Young Joshua Gallego Schmid Alejandro Price Richard Shaver Michael P 1 lyutogo 2024 Technical and environmental assessment of end of life scenarios for plastic packaging with electronic tags Resources Conservation and Recycling T 201 s 107341 doi 10 1016 j resconrec 2023 107341 ISSN 0921 3449 Procitovano 25 grudnya 2023 Schyns Zoe O G Shaver Michael P 2021 02 Mechanical Recycling of Packaging Plastics A Review Macromolecular Rapid Communications angl T 42 3 doi 10 1002 marc 202000415 ISSN 1022 1336 Procitovano 25 grudnya 2023 Taneepanichskul Nutcha Purkiss Danielle Miodownik Mark 20 travnya 2022 A Review of Sorting and Separating Technologies Suitable for Compostable and Biodegradable Plastic Packaging Frontiers in Sustainability T 3 doi 10 3389 frsus 2022 901885 ISSN 2673 4524 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Rybarczyk Dominik Jedryczka Cezary Regulski Roman Sedziak Dariusz Netter Krzysztof Czarnecka Komorowska Dorota Barczewski Mateusz Baranski Mariusz 2020 01 Assessment of the Electrostatic Separation Effectiveness of Plastic Waste Using a Vision System Sensors angl T 20 24 s 7201 doi 10 3390 s20247201 ISSN 1424 8220 PMC 7765917 PMID 33339221 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya de Souza Rodrigo A Veit Hugo M 1 bereznya 2023 Study of electrostatic separation to concentrate silver aluminum and silicon from solar panel scraps Circular Economy T 2 1 s 100027 doi 10 1016 j cec 2023 100027 ISSN 2773 1677 Procitovano 25 grudnya 2023 Biessey Philip Vogel Julia Seitz Mathias Quicker Peter 2023 08 Plastic Waste Utilization via Chemical Recycling Approaches Limitations and the Challenges Ahead Chemie Ingenieur Technik angl T 95 8 s 1199 1214 doi 10 1002 cite 202300042 ISSN 0009 286X Procitovano 25 grudnya 2023 Chen Yao Bai Lele Peng Dening Wang Xinru Wu Meijun Bian Zhenfeng 29 serpnya 2023 Advancements in catalysis for plastic resource utilization Environmental Science Advances angl T 2 9 s 1151 1166 doi 10 1039 D3VA00158J ISSN 2754 7000 Procitovano 25 grudnya 2023 Sinyashik V F Harlamova O V Shmandij V M Rigas T Ye Bezdyenyezhnih L A 2023 EKOLOGIChNI ASPEKTI STALOGO ROZVITKU U SISTEMI POVODZhENNYa Z PLASTIKOVIMI VIDHODAMI Ekologichna bezpeka ta zbalansovane resursokoristuvannya doi 10 31471 2415 3184 2023 1 27 85 91 Orlando Marco Molla Gianluca Castellani Pietro Pirillo Valentina Torretta Vincenzo Ferronato Navarro 2023 01 Microbial Enzyme Biotechnology to Reach Plastic Waste Circularity Current Status Problems and Perspectives International Journal of Molecular Sciences angl T 24 4 s 3877 doi 10 3390 ijms24043877 ISSN 1422 0067 PMC 9967032 PMID 36835289 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Asueta Asier Arnaiz Sixto Miguel Fernandez Rafael Leivar Jon Amundarain Izotz Aramburu Borja Gutierrez Ortiz Jose Ignacio Lopez Fonseca Ruben 2023 01 Viability of Glycolysis for the Chemical Recycling of Highly Coloured and Multi Layered Actual PET Wastes Polymers angl T 15 20 s 4196 doi 10 3390 polym15204196 ISSN 2073 4360 PMC 10610810 PMID 37896440 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Barredo Asier Asueta Asier Amundarain Izotz Leivar Jon Miguel Fernandez Rafael Arnaiz Sixto Epelde Eva Lopez Fonseca Ruben Gutierrez Ortiz Jose Ignacio 1 chervnya 2023 Chemical recycling of monolayer PET tray waste by alkaline hydrolysis Journal of Environmental Chemical Engineering T 11 3 s 109823 doi 10 1016 j jece 2023 109823 ISSN 2213 3437 Procitovano 25 grudnya 2023 Wei Y Hadigheh S A 1 lipnya 2023 Development of an innovative hybrid thermo chemical recycling method for CFRP waste recovery Composites Part B Engineering T 260 s 110786 doi 10 1016 j compositesb 2023 110786 ISSN 1359 8368 Procitovano 25 grudnya 2023 Zou Liang Xu Run Wang Hui Wang Zhiqiang Sun Yuhan Li Mingfeng 2 serpnya 2023 Chemical recycling of polyolefins a closed loop cycle of waste to olefins National Science Review T 10 9 doi 10 1093 nsr nwad207 ISSN 2095 5138 PMC 10437089 PMID 37601241 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Plastic Pyrolysis Plant RESEM Group China Procitovano 23 zhovtnya 2016 The Times of India Arhiv originalu za 19 zhovtnya 2013 Procitovano 23 zhovtnya 2016 Plastic 2 Oil Procitovano 23 zhovtnya 2016 PDF Arhiv originalu PDF za 23 zhovtnya 2016 Procitovano 23 zhovtnya 2016 Power and Fuel from Plastic Wastes Procitovano 23 zhovtnya 2016 Albor Galo Mirkouei Amin McDonald Armando G Struhs Ethan Sotoudehnia Farid 2023 04 Fixed Bed Batch Slow Pyrolysis Process for Polystyrene Waste Recycling Processes angl T 11 4 s 1126 doi 10 3390 pr11041126 ISSN 2227 9717 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Schroter Stephan Rothganger Thomas Heymel Dirk Seitz Mathias 2023 08 Concept of Catalytic Depolymerization of Polyolefinic Plastic Waste to High Value Chemicals Chemie Ingenieur Technik angl T 95 8 s 1297 1304 doi 10 1002 cite 202200212 ISSN 0009 286X Procitovano 25 grudnya 2023 Microwave assisted chemical recycling for polymeric waste valorisation IEEE Conference Publication IEEE Xplore ieeexplore ieee org doi 10 23919 eumc50147 2022 9784259 Procitovano 25 grudnya 2023 Yang Changze Shang Hui Li Jun Fan Xiayu Sun Jianchen Duan Aijun 2023 05 A Review on the Microwave Assisted Pyrolysis of Waste Plastics Processes angl T 11 5 s 1487 doi 10 3390 pr11051487 ISSN 2227 9717 Procitovano 25 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Guo Boyang Lopez Lorenzo Ximena Fang Yuan Backstrom Eva Capezza Antonio Jose Vanga Sudarsan Reddy Furo Istvan Hakkarainen Minna Syren Per Olof 22 veresnya 2023 Fast Depolymerization of PET Bottle Mediated by Microwave Pre Treatment and An Engineered PETase ChemSusChem angl T 16 18 doi 10 1002 cssc 202300742 ISSN 1864 5631 Procitovano 25 grudnya 2023 Selvam Esun Luo Yuqing Ierapetritou Marianthi Lobo Raul F Vlachos Dionisios G 1 chervnya 2023 Microwave assisted depolymerization of PET over heterogeneous catalysts Catalysis Today T 418 s 114124 doi 10 1016 j cattod 2023 114124 ISSN 0920 5861 Procitovano 25 grudnya 2023 Frediani Marco Frediani Piero Innocenti Gianni Mellone Irene Simoni Roberto Oteri Gianpaolo 25 serpnya 2022 Kishk Ahmed Ho Yeap Kim red Microwave Assisted Pyrolysis Process From a Laboratory Scale to an Industrial Plant Recent Microwave Technologies angl IntechOpen doi 10 5772 intechopen 104925 ISBN 978 1 80355 927 8 Yang Changze Shang Hui Li Jun Fan Xiayu Sun Jianchen Duan Aijun 2023 05 A Review on the Microwave Assisted Pyrolysis of Waste Plastics Processes angl T 11 5 s 1487 doi 10 3390 pr11051487 ISSN 2227 9717 Procitovano 16 travnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Irfan Muhammad Saleem Rishmail Shoukat Bilal Hussain Hammad Shukrullah Shazia Naz Muhammad Yasin Rahman Saifur Ghanim Abdulnour Ali Jazem Nawalany Grzegorz 3 chervnya 2023 Production of combustible fuels and carbon nanotubes from plastic wastes using an in situ catalytic microwave pyrolysis process Scientific Reports angl T 13 1 s 9057 doi 10 1038 s41598 023 36254 6 ISSN 2045 2322 Procitovano 16 travnya 2024 Bandi Fares Sulttan Saad Rohani Sohrab 2024 02 Modeling and simulation of microwave assisted catalytic pyrolysis system of waste plastics polymer for fuel production Finite Elements in Analysis and Design angl T 229 s 104073 doi 10 1016 j finel 2023 104073 Procitovano 16 travnya 2024 Ru Jiakang Huo Yixin Yang Yu 2020 Microbial Degradation and Valorization of Plastic Wastes Frontiers in Microbiology T 11 doi 10 3389 fmicb 2020 00442 ISSN 1664 302X PMC 7186362 PMID 32373075 Procitovano 26 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Viel Thomas Manfra Loredana Zupo Valerio Libralato Giovanni Cocca Mariacristina Costantini Maria 2023 01 Biodegradation of Plastics Induced by Marine Organisms Future Perspectives for Bioremediation Approaches Polymers angl T 15 12 s 2673 doi 10 3390 polym15122673 ISSN 2073 4360 PMC 10304829 PMID 37376319 Procitovano 26 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Boschi Andrea Scieuzo Carmen Salvia Rosanna Arias Clemente F Perez Rosa Peces Bertocchini Federica Falabella Patrizia 17 listopada 2023 Beyond Microbial Biodegradation Plastic Degradation by Galleria mellonella Journal of Polymers and the Environment angl doi 10 1007 s10924 023 03084 6 ISSN 1566 2543 Procitovano 26 grudnya 2023 Tania Maria Anand Vijaya 5 veresnya 2023 The implementation of microbes in plastic biodegradation Journal of Umm Al Qura University for Applied Sciences angl doi 10 1007 s43994 023 00077 y ISSN 2731 6734 Procitovano 26 grudnya 2023 He Yuehui Deng Xilong Jiang Lei Hao Lijuan Shi Yong Lyu Mingsheng Zhang Lei Wang Shujun 1 sichnya 2024 Current advances challenges and strategies for enhancing the biodegradation of plastic waste Science of The Total Environment T 906 s 167850 doi 10 1016 j scitotenv 2023 167850 ISSN 0048 9697 Procitovano 26 grudnya 2023 Anand Uttpal Dey Satarupa Bontempi Elza Ducoli Serena Vethaak A Dick Dey Abhijit Federici Stefania 2023 06 Biotechnological methods to remove microplastics a review Environmental Chemistry Letters angl T 21 3 s 1787 1810 doi 10 1007 s10311 022 01552 4 ISSN 1610 3653 PMC 9907217 PMID 36785620 Procitovano 26 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Cai Zeming Li Minqian Zhu Ziying Wang Xiaocui Huang Yuanyin Li Tianmu Gong Han Yan Muting 2023 07 Biological Degradation of Plastics and Microplastics A Recent Perspective on Associated Mechanisms and Influencing Factors Microorganisms angl T 11 7 s 1661 doi 10 3390 microorganisms11071661 ISSN 2076 2607 PMC 10386651 PMID 37512834 Procitovano 26 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Jain Rajul Gaur Ashish Suravajhala Renuka Chauhan Uttra Pant Manu Tripathi Vishal Pant Gaurav 20 grudnya 2023 Microplastic pollution Understanding microbial degradation and strategies for pollutant reduction Science of The Total Environment T 905 s 167098 doi 10 1016 j scitotenv 2023 167098 ISSN 0048 9697 Procitovano 26 grudnya 2023 Bowers James 9 bereznya 2023 How synthetic biology could help degrade plastic waste Polytechnique Insights brit Procitovano 10 chervnya 2023 Bao Teng Qian Yuanchao Xin Yongping Collins James J Lu Ting 26 veresnya 2023 Engineering microbial division of labor for plastic upcycling Nature Communications angl T 14 1 s 5712 doi 10 1038 s41467 023 40777 x ISSN 2041 1723 Procitovano 26 grudnya 2023 Steel CNN Retrieved 9 11 06 Ignatyev I A Thielemans W Beke B Vander 2014 Recycling of Polymers A Review ChemSusChem 7 6 1579 1593 doi 10 1002 cssc 201300898 PMID 24811748 EcoSpun Eco fi Clothing Eartheasy com Solutions for Sustainable Living Eartheasy com Procitovano 21 serpnya 2010 Idea TV GmbH Recycled plastic the fashion fabric of the future Innovations report com Procitovano 21 serpnya 2010 PT November 13 2009 13 listopada 2009 Thisisbrandx com Arhiv originalu za 8 sichnya 2010 Procitovano 21 serpnya 2010 Reware s REWOVEN Technology Info The Eco Narrative Recycled PET Rewarestore com Procitovano 21 serpnya 2010 Sustainableisgood com 9 kvitnya 2008 Arhiv originalu za 19 bereznya 2011 Procitovano 21 serpnya 2010 Recycling for PET packaging reaches 31 percent in 2013 PlasticsToday Procitovano 12 bereznya 2016 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z parametrom url status ale bez parametra archive url posilannya Xu Zhen Munyaneza Nuwayo Eric Zhang Qikun Sun Mengqi Posada Carlos Venturo Paul Rorrer Nicholas A Miscall Joel Sumpter Bobby G 11 serpnya 2023 Chemical upcycling of polyethylene polypropylene and mixtures to high value surfactants Science angl T 381 6658 s 666 671 doi 10 1126 science adh0993 ISSN 0036 8075 Procitovano 12 serpnya 2023 Li Houqian Wu Jiayang Jiang Zhen Ma Jiaze Zavala Victor M Landis Clark R Mavrikakis Manos Huber George W 11 serpnya 2023 Hydroformylation of pyrolysis oils to aldehydes and alcohols from polyolefin waste Science angl T 381 6658 s 660 666 doi 10 1126 science adh1853 ISSN 0036 8075 Procitovano 12 serpnya 2023 Polystyrene recycling nedostupne posilannya z kvitnya 2019 Let Peanuts Live Mail Boxes Etc Recycles as Part of National Effort Recycle Loose fill Foam Peanuts At Participating Mail Boxes Etc Locations AllBusiness com Procitovano 21 serpnya 2010 Plastic trial procedure 5 bereznya 2016 u Wayback Machine Oaktech Environmental website Retrieved 9 11 06 Agricultural plastics recycling process 18 travnya 2008 u Wayback Machine Agricultural plastics recycling website Retrieved 07 11 08 Plastic Composite Railroad Tie Facts 14 travnya 2008 u Wayback Machine Plastic Composite Railroad Ties website Retrieved 01 21 08 Recycling Used Agricultural Plastics James W Garthe Paula D Kowal PennState University Agricultural and Biological Engineering Patel Almitra H October 2003 Plastics Recycling and The Need For Bio Polymers t 9 4 EnviroNews Archives International Society of Environmental Botanists The Self Sufficiency Handbook A Complete Guide to Greener Living by Alan Bridgewater pg 62 Skyhorse Publishing Inc 2007 ISBN 1 60239 163 7 ISBN 978 1 60239 163 5 Energy and Economic Value of Non recycled Plastics and Municipal Solid Wastes at Journalist s Resource org Page Candace Waste district raises recycling fees Burlington Free Press November 12 2008 Financial Times May 15 2009 article by Max Hogg Creton C 24 lyutogo 2017 Molecular stitches for enhanced recycling of packaging Science 355 6327 797 798 doi 10 1126 science aam5803 Eagan JM ta in 24 lyutogo 2017 Combining polyethylene and polypropylene Enhanced performance with PE iPP multiblock polymers Science 355 6327 814 816 doi 10 1126 science aah5744 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Yavne vikoristannya ta in u last1 dovidka Fleischman T Polymer additive could revolutionize plastics recycling cornell edu Cornell University Procitovano 23 lyutogo 2017 PDF Arhiv originalu PDF za 6 zhovtnya 2016 Procitovano 8 kvitnya 2017 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Plastics 22 lipnya 2010 u Wayback Machine wasteonline org uk Retrieved 10 18 07 Administrator MBA Polymers MBA Polymers UK Ltd Procitovano 12 bereznya 2016 Arhiv originalu za 13 bereznya 2016 Procitovano 12 bereznya 2016 U Kitayi vinajshli plastik sho rozchinyayetsya u vodi ukr 18 veresnya 2018 Procitovano 22 veresnya 2018 The Good Plastic Company The Good Plastic Company A visible commitment to sustainability brit Procitovano 20 lyutogo 2024 Vojtyuk Tetyana 19 chervnya 2021 Suspilne Arhiv originalu za 4 serpnya 2023 Procitovano 20 lyutogo 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Nedijsnij mertvij url dead dovidka Masnij V yacheslav 13 kvitnya 2021 Suspilne Arhiv originalu za 14 sichnya 2023 Procitovano 20 lyutogo 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Nedijsnij mertvij url dead dovidka Arhiv originalu za 24 grudnya 2013 Procitovano 8 kvitnya 2017 19 Holt Chemistry Florida edition 2006 s 702 ISBN 0 03 039114 8 More than hlf the states in the United States have enacted laws that require plastic products to be labeled with numerical codes that identify the type of plastic used in them 1 PolymerProcessing com 2 The Engineering Toolbox 3 18 listopada 2003 u Wayback Machine Dyna Lab Corp 4 2013 05 11 u Wayback Machine Sigma Aldrich 5 PolymerProcessing com Modern Plastics Encyclopedia 1999 p B158 to B216 Tensile Modulus 6 21 veresnya 2011 u Wayback Machine Dyna Lab Corp 7 2010 01 11 u Wayback Machine Wofford University 8 PolymerProcessing com What is Polycarbonate PC polycarbonate information and properties Polymerprocessing com 15 kvitnya 2001 Procitovano 27 zhovtnya 2012 9 PolymerProcessing com Watson Tom 2 chervnya 2007 Where can we put all those plastics Seattle Times Procitovano 2 chervnya 2007 SPI Resin Identification Code Guide to Correct Use http www plasticsindustry org AboutPlastics content cfm ItemNumber 823 16 travnya 2013 u Wayback Machine Where can we put all those plastics By Tom Watson June 2 2007 Seattle Times http seattletimes nwsource com html homegarden 2003730398 ecoconsumer02 html Brookline Town Meeting bans Styrofoam coffee takeout containers by Brock Parker Nov 13 2012 Boston com http www boston com yourtown news brookline 2012 11 brookline town meeting bans st html Arhiv originalu za 13 bereznya 2016 Procitovano 12 bereznya 2016