RU2707890C2 - Упаковка из полиэтилентерефталата, содержащего биологический материал, и способ его получения - Google Patents

Упаковка из полиэтилентерефталата, содержащего биологический материал, и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2707890C2
RU2707890C2 RU2015145148A RU2015145148A RU2707890C2 RU 2707890 C2 RU2707890 C2 RU 2707890C2 RU 2015145148 A RU2015145148 A RU 2015145148A RU 2015145148 A RU2015145148 A RU 2015145148A RU 2707890 C2 RU2707890 C2 RU 2707890C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pet
raw materials
meg
component
biological
Prior art date
Application number
RU2015145148A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015145148A3 (ru
RU2015145148A (ru
Inventor
Роберт М. КРИДЖЕЛ
Сяоянь Хуан
Майкель ШУЛТЕЙС
Брок Х КОЛЛЗ
Original Assignee
Дзе Кока-Кола Компани
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=42710161&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2707890(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from PCT/US2009/035849 external-priority patent/WO2009120457A2/en
Priority claimed from US12/577,480 external-priority patent/US20100028512A1/en
Application filed by Дзе Кока-Кола Компани filed Critical Дзе Кока-Кола Компани
Publication of RU2015145148A publication Critical patent/RU2015145148A/ru
Publication of RU2015145148A3 publication Critical patent/RU2015145148A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2707890C2 publication Critical patent/RU2707890C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C67/00Preparation of carboxylic acid esters
    • C07C67/08Preparation of carboxylic acid esters by reacting carboxylic acids or symmetrical anhydrides with the hydroxy or O-metal group of organic compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C39/00Shaping by casting, i.e. introducing the moulding material into a mould or between confining surfaces without significant moulding pressure; Apparatus therefor
    • B29C39/003Shaping by casting, i.e. introducing the moulding material into a mould or between confining surfaces without significant moulding pressure; Apparatus therefor characterised by the choice of material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D1/00Containers having bodies formed in one piece, e.g. by casting metallic material, by moulding plastics, by blowing vitreous material, by throwing ceramic material, by moulding pulped fibrous material, by deep-drawing operations performed on sheet material
    • B65D1/02Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents
    • B65D1/0207Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents characterised by material, e.g. composition, physical features
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G63/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain of the macromolecule
    • C08G63/02Polyesters derived from hydroxycarboxylic acids or from polycarboxylic acids and polyhydroxy compounds
    • C08G63/12Polyesters derived from hydroxycarboxylic acids or from polycarboxylic acids and polyhydroxy compounds derived from polycarboxylic acids and polyhydroxy compounds
    • C08G63/16Dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
    • C08G63/18Dicarboxylic acids and dihydroxy compounds the acids or hydroxy compounds containing carbocyclic rings
    • C08G63/181Acids containing aromatic rings
    • C08G63/183Terephthalic acids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G63/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain of the macromolecule
    • C08G63/78Preparation processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J11/00Recovery or working-up of waste materials
    • C08J11/04Recovery or working-up of waste materials of polymers
    • C08J11/10Recovery or working-up of waste materials of polymers by chemically breaking down the molecular chains of polymers or breaking of crosslinks, e.g. devulcanisation
    • C08J11/18Recovery or working-up of waste materials of polymers by chemically breaking down the molecular chains of polymers or breaking of crosslinks, e.g. devulcanisation by treatment with organic material
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F6/00Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
    • D01F6/58Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products
    • D01F6/62Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products from polyesters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2367/00Characterised by the use of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Derivatives of such polymers
    • C08J2367/02Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Abstract

Изобретение относится к способу получения изделия, выполненного из полиэтилентерефталата (ПЭТ), который получают из биологического сырья. Способ получения изделия из полиэтилентерефталата заключается в том, что вначале получают по меньшей мере один компонент, необходимый для получения ПЭТ из по меньшей мере одного материала, содержащего биологические вещества. Компонент ПЭТ представляет собой моноэтиленгликоль (МЭГ), либо терефталевую кислоту (ТК), либо их комбинации. Материал, содержащий биологические вещества, представляет собой лесопромышленные отходы или сельскохозяйственные отходы. Затем осуществляют переработку вышеуказанного компонента и получают ПЭТ. После этого проводят твердофазную полимеризацию ПЭТ с образованием ПЭТ полимера. Далее полученный ПЭТ полимер перерабатывают в изделие. В качестве изделия могут быть получены преформы из ПЭТ, упаковки из ПЭТ и их комбинации. Изобретение позволяет получить изделия из полиэтилентерефталата с хорошими свойствами. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Настоящая заявка является частичным продолжением непредварительной патентной заявки US 12/210208, озаглавленной "Bio-based Polyethylene Terephthalate and Articles Made from Bio-based Polyethylene Terephthalate (Полиэтилентерефталат, полученный из биологического сырья, и изделия, получаемые из полиэтилентерефталата из биологического сырья)", поданной 14 сентября 2008 г., претендующей согласно пункту 35 U.S.С. §119(e) на приоритет предварительной патентной заявки US 61/040349, имеющей то же название, поданной 28 марта 2008 г. Содержание этих заявок полностью включено в настоящее описание для любых целей посредством ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к способу получения упаковки из ПЭТ, полученного из биологического сырья, и, в частности, к способу получения и повторного использования (переработки отходов) упаковки из ПЭТ, полученного из биологического сырья.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Используемый в настоящем описании термин "ПЭТ" относится к полиэтилентерефталату, сополимерам полиэтилентерефталата и сложных полиэфиров и их комбинациям в любой форме, включающей хлопья из ПЭТ, гранулы из ПЭТ и повторно используемый ПЭТ. Термин "изделия из ПЭТ" относится к изделиям, получаемым из ПЭТ, неограничивающие примеры которых включают полимеры, преформы и упаковки из ПЭТ. Используемый в настоящем описании термин "упаковка из ПЭТ" относится ко всем упаковкам из ПЭТ, неограничивающие примеры которых включают упаковки из ПЭТ, применяемые для упаковки пищевых продуктов, безалкогольных напитков, алкогольных напитков, моющих средств, косметических изделий, фармацевтических изделий и пригодных для употребления в пищу масел, например, к контейнерам из ПЭТ (которые включают бутылки) и вторичным упаковкам из ПЭТ, которые обычно используют для организации и фиксации контейнеров из ПЭТ во время транспортировки, выставления и хранения, а также для рекламы содержащегося в этих упаковках продукта.
Используемый в настоящем описании термин "полученный из биологического сырья" указывает на наличие некоторого компонента, который полностью или частично получен из по меньшей мере одного материала, содержащего биологические вещества. Например, "ПЭТ из биологического сырья", представляет собой ПЭТ, который содержит по меньшей мере один компонент, который полностью или частично получен из по меньшей мере одного материала, содержащего биологические вещества. Термины "материалы, содержащие биологические вещества" и "возобновляемые материалы" относятся к органическим материалам, которые содержат углерод, полученный не из ископаемых источников биологических материалов.
ПЭТ представляет собой широко используемую исходную композицию для получения упаковочных изделий, в некоторой степени, благодаря тому, что этот материал обладает прекрасным сочетанием прозрачности, механических свойств и барьерными свойствами по отношению к газам. В настоящее время, согласно большинству применяемых коммерческих способов, ПЭТ получают из нефтехимического сырья (далее этот ПЭТ называется "ПЭТ, полученный из нефтяного сырья"). Таким образом, стоимость производства непосредственно зависит от цен на нефтяное сырье. Полученный из нефтяного сырья ПЭТ вносит свой вклад в создание парникового эффекта, поскольку нефтяное сырье, из которого он получен, имеет высокое содержание углерода. Кроме того, в природных условиях образование составляющих нефти занимает сотни тысяч лет, что делает продукты, полученные из нефтехимического сырья, невозобновляемыми, то есть, их нельзя вновь получить, вырастить или регенерировать со скоростью, сравнимой со скоростью их потребления.
По мере ужесточения требований к воздействию промышленности на окружающую среду и по мере истощения нефтяных ресурсов, возрастает необходимость получения ПЭТ из биологического сырья, который может стать альтернативой ПЭТ, полученному из нефтяного сырья. Также было бы желательно, чтобы химические и/или физические свойства и/или химические структуры ПЭТ из биологического сырья были аналогичны соответствующим свойствам ПЭТ, полученного из нефтяного сырья, что позволило бы применять уже имеющиеся способы и оборудование, созданные для переработки ПЭТ, полученного из нефтяного сырья, для переработки ПЭТ из биологического сырья. Например, в некоторых отраслях было бы желательно обрабатывать изделия из ПЭТ из биологического сырья, с помощью оборудования, применяемого для переработки ПЭТ, полученного из нефтяного сырья, и/или было бы желательно перерабатывать ПЭТ из биологического сырья, с помощью систем, сконструированных для переработки изделий из ПЭТ, полученного из нефтяного сырья.
Материалы, содержащие биологические вещества, также могли бы удовлетворить возрастающий спрос потребителей на экологически приемлемые изделия. Было бы более желательно, чтобы стоимость материалов, содержащих биологические вещества, не была сравнима со стоимостью продуктов питания или пищевых материалов, что может впоследствии привести к повышению цен на необходимые продукты. Например, материалы, содержащие биологические вещества, могут быть получены из отходов пищевого производства или сельскохозяйственных отходов. Таким образом, имеется необходимость получения ПЭТ из материалов, содержащих биологические вещества, не превосходящих по стоимости продукты питания или пищевые материалы.
Другие цели, особенности и преимущества настоящего изобретения рассмотрены в приведенном ниже подробном описании, сопровождаемом графическими материалами, и в прилагаемой формуле изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
На Фиг. 1 представлена блок-схема примера осуществления получения контейнера из ПЭТ, полученного из сахарного тростника.
На Фиг. 2 представлена блок-схема примера осуществления получения контейнера из ПЭТ, полученного из цитрусовых.
На Фиг. 3 представлена блок-схема примера осуществления повторной переработки контейнера из ПЭТ из биологического сырья.
В подробном описании рассмотрены неограничивающие примеры осуществления изобретения, сопровождаемые графическими материалами, а также особенности и полезные эффекты изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения включают ПЭТ из биологического сырья, включающий по меньшей мере один материал, содержащий биологические вещества. В альтернативном варианте, ПЭТ из биологического сырья может быть получен в виде композиции, выбранной из полимера ПЭТ, волокна ПЭТ, упаковки из ПЭТ и их комбинаций. В конкретных примерах осуществления, материал, содержащий биологические вещества, может быть выбран из сахаров, крахмалов, зерновых культур, натуральных волокон, сахарного тростника, свеклы, плодов цитрусовых растений, древесных растений, целлюлозных полимеров, лигноцеллюлозных полимеров, производных гемицеллюлозы, картофеля, растительных масел, древесины с высоким содержанием масла (oily wood feedstock), других полисахаридов, таких как пектин, хитин, леван, пуллулан и их комбинаций. В частности, материал, содержащий биологические вещества, может быть выбран из древесной щепы (стружки), кожуры цитрусовых плодов, лесопромышленных отходов, сельскохозяйственных отходов, зерновой лузги (мякины) и материалов, содержащих биологические вещества, в которых содержание целлюлозы, производных гемицеллюлозы, лигнина и их комбинаций составляет более 3%. Выбор материала, содержащего биологические вещества, может зависеть от факторов, неограничивающие примеры которых включают: доступность поставок, стоимость, тип применяемой переработки и воздействие на окружающую среду.
Рассматриваемые в настоящем описании стадии способов согласно примерам осуществления изобретения не обязательно должны быть выполнены в указанном порядке. Специалисту в данной области техники должно быть понятно, что эти стадии могут быть выполнены одновременно или последовательно, на одном и том же участке или на разных участках.
Варианты осуществления настоящего изобретения также включают способы получения ПЭТ из биологического сырья, из по меньшей мере одного материала, содержащего биологические вещества, где способы включают следующие операции: a) получение по меньшей мере одного компонента ПЭТ из по меньшей мере одного материала, содержащего биологические вещества, в котором по меньшей мере один компонент ПЭТ выбран из моноэтиленгликоля ("МЭГ"), терефталевой кислоты ("ТК") и их комбинаций; и b) получение ПЭТ из биологического сырья, в результате переработки компонента ПЭТ из биологического сырья. В частности, компонент ПЭТ может представлять собой МЭГ, который подвергают полимеризации в расплаве в присутствии ТК, получая ПЭТ. В альтернативном варианте, компонент ПЭТ может представлять собой ТК, который подвергают полимеризации в расплаве в присутствии МЭГ, получая ПЭТ. В другом альтернативном варианте, компонент ПЭТ может представлять собой комбинацию МЭГ и ТК, которые могут быть подвергнуты полимеризации в расплаве с образованием ПЭТ. В частности, этап полимеризации в расплаве дополнительно включает смешивание МЭГ и ТК в растворе катализатора, катализирующего реакцию этерификации, протекающую между МЭГ и ТК при атмосферном давлении, с образованием ПЭТ из биологического сырья; необязательное отделение загрязняющих примесей от ПЭТ из биологического сырья; и поликонденсацию ПЭТ из биологического сырья. В альтернативном варианте, способ дополнительно включает переработку ПЭТ из биологического сырья, с образованием волокна или нити. В другом альтернативном варианте осуществления, способ дополнительно включает твердофазную полимеризацию ПЭТ из биологического сырья с образованием ПЭТ полимера. В частности, ПЭТ полимер может быть подвергнут дополнительной переработке для получения преформы из ПЭТ, упаковки из ПЭТ и их комбинаций.
В частности, МЭГ и ТК могут быть получены из материала, содержащего биологические вещества, способами, неограничивающие примеры которых включают быстрый пиролиз, кислотный гидролиз, ферментативный гидролиз, микробное разложение, микологическое разложение и гидрогенолиз. В альтернативном варианте, упаковка из ПЭТ может быть полностью или частично получена из по меньшей мере одного материала, содержащего биологические вещества.
В альтернативном варианте, материал, содержащий биологические вещества, применяют для получения упаковки из ПЭТ, и при этом упаковка из ПЭТ содержит продукт, пригодный для употребления в пищу. В частности, продукт, пригодный для употребления в пищу, дополнительно содержит материал, содержащий биологические вещества. В другом варианте осуществления, материал, содержащий биологические вещества, может быть использован для получения ингредиента, и пригодный для употребления в пищу продукт дополнительно содержит этот ингредиент. В другом варианте осуществления, ингредиент может быть выбран из сахара, этанола, диоксида углерода и их комбинаций.
Способ получения ПЭТ из биологического сырья - сахарного тростника
В настоящее время характерным недостатком рафинирования тростникового сахара является то, что после переработки сахарного тростника, приводящей к получению сахара и мелассы (мелассы), выжимки от сахарного тростника (иногда называемые багассой) часто выбрасывают в отвалы или используют в качестве топлива или в качестве корма для животных. Багасса содержит высокие концентрации целлюлозы, производных гемицеллюлозы и лигнина, но практически не имеет пищевой ценности. Изыскание альтернативных вариантов использования излишков багассы для получения ПЭТ из биологического сырья, позволит снизить количество отходов. В описанных ниже способах вместо сахарного тростника также может быть использована сахарная свекла.
Конкретный вариант осуществления настоящего изобретения, представленный на Фиг. 1, включает способ получения ПЭТ из биологического сырья - сахара, включающий следующие операции: a) получение мелассы 104 и сахара 106 из сахарного тростника 102; b) ферментативное брожение мелассы 104 с образованием этанола 108; c) получение этилена 110 из этанола; получение МЭГ 112 из этилена 110; и полимеризацию в расплаве МЭГ 112 в присутствии ТК 128 с образованием ПЭТ 120 из биологического сырья. В особом варианте осуществления, ТК 128 может представлять собой ТК из биологического сырья. В другом варианте осуществления, способ дополнительно включает твердофазную полимеризацию ПЭТ из биологического сырья с образованием ПЭТ полимера 122. В альтернативном варианте, способ получения ПЭТ полимера 122 дополнительно включает этап полимеризации, отличной от твердофазной полимеризации, например, способы полимеризации из расплава.
В альтернативном варианте, с помощью различных способов, неограничивающие примеры которых включают получение преформ, выдувание емкостей, горячее формование, экструзионное формование, компрессионное формование, литье под давлением, пневмоформование с экструзией и другие способы, из ПЭТ полимера 122 может быть сформован контейнер 124 из ПЭТ. Специалист в данной области техники может определить, какой из способов наиболее подходит для каждой из областей применения, принимая во внимание различные факторы, неограничивающие примеры которых включают продолжительность, стоимость, доступность, местоположение, конструкция емкости и функция емкости. Неограничивающие примеры применения контейнера 124 из ПЭТ включают упаковку пищевых продуктов, безалкогольных напитков, алкогольных напитков, моющих средств, косметических средств, фармацевтических продуктов, пригодных для употребления в пищу масел, и комбинации таких упаковок.
В конкретном варианте осуществления, из сахарного тростника 102 посредством кристаллизации и очистки могут быть получены меласса 104 и сахар 106, которые получают в виде чистого сахара и остаточной мелассы. Один из типичных способов получения сахара 106 и мелассы 104 из сахарного тростника 102 включает измельчение сахарного тростника 102, смешивание сахарного тростника 102 с водой для получения сахарного сиропа, нагревание сахарного сиропа приблизительно до температуры, составляющей от 65°C до 70°C, смешивание сахарного сиропа с известью и с газообразным диоксидом серы, дополнительное нагревание сахарного сиропа приблизительно до температуры, составляющей от 100°C до 105°C, осаждение загрязняющих веществ, выпаривание сахарного сиропа для получения сиропа, охлаждение сиропа до создания условий для кристаллизации сахара 106, и отделение сахара 106 с образованием мелассы 104 (остаточного жидкого сиропа). В других способах рафинирования, вместо извести могут применять фосфат кальция и/или для обесцвечивания вместо переработки диоксидом серы могут применять переработку активированным углем.
В альтернативном варианте, меласса 104 может быть подвергнута ферментативному брожению с образованием этанола 108 под действием дрожжей или других подходящих организмов, вызывающих брожение при помещении в питательную среду, при подходящей температуре, в условиях, известных специалистам в данной области техники. Способ может дополнительно включать ферментативное брожение мелассы 104 с образованием диоксида 114 углерода. В частности, диоксид 114 углерода может быть уловлен и использован для газирования напитков, которые хранят в контейнере 124 из ПЭТ.
В одном варианте осуществления, этилен 110 может быть получен из этанола 108 дегидратацией, осуществляемой под действием минеральных кислот, сильных органических кислот, подходящих катализаторов и их комбинаций. В другом варианте осуществления, этилен 110 может быть превращен в этиленоксид под действием катализатора и кислорода. Этиленоксид далее может быть превращен в МЭГ 112 по реакции с водой или по реакции с уксусной кислотой и/или диоксидом углерода, в результате которой получают промежуточное соединение, которое может быть гидролизовано с образованием МЭГ 112.
В альтернативном варианте, способ включает получение из этилена 110 по меньшей мере одного полиэтилена 116, где полиэтилен может быть выбран из полиэтилена низкой плотности (английское обозначение: low density polyethylene, сокращенно "LDPE"), полиэтилена высокой плотности (английское обозначение: high density polyethylene, сокращенно "HDPE"), линейного полиэтилена низкой плотности (английское обозначение: linear low density polyethylene, сокращенно "LLDPE"), сверхвысокомолекулярного полиэтилена (английское обозначение: ultra-high molecular weight polyethylene, сокращенно "UHMWPE") и их комбинаций. В конкретном варианте осуществления, способ дополнительно включает полимеризацию этилена 110 в присутствии подходящего катализатора при высоком давлении мономера и повышенной температуре с образованием по меньшей мере одного полиэтилена 116. В частности, из по меньшей мере одного полиэтилена 116 может быть получена упаковка из ПЭТ.
В альтернативном варианте, способ дополнительно включает применение по меньшей мере одного полиэтилена 116 для изготовления закупоривающего элемента 120 для закупоривания контейнера 124 из ПЭТ. В частности, закупоривающий элемент 118 может представлять собой колпачок, крышку и/или другие аналогичные или подходящие для контейнера 124 из ПЭТ закупоривающие элементы, которые могут быть присоединены и/или использованы для герметичного укупоривания продукта в контейнере 124 из ПЭТ. В альтернативном варианте, закупоривающий элемент 118 может представлять собой завинчивающуюся крышку, посадочную крышку со щелчком и/или закупоривающий элемент другого типа, который пожжет быть применен для раскупоривания и укупоривания контейнера 124 из ПЭТ. В другом варианте осуществления, способ дополнительно включает применение по меньшей мере одного полиэтилена 116 для получения упаковочной этикетки. В особом варианте осуществления, упаковочная этикетка может быть получена экструзией по меньшей мере одного полиэтилена 116 на пленку, имеющую подходящую толщину и требуемые свойства, после чего, в зависимости от применения, выполняют предварительную переработку и печать.
В альтернативном варианте, к ПЭТ полимеру 122 и/или закупоривающему элементу 120 из ПЭТ может быть добавлена по меньшей мере одна добавка 126 для ПЭТ. Добавка 126 для ПЭТ может быть выбрана из окрашивающих веществ, добавок, защищающих от действия ультрафиолетового излучения, термических стабилизаторов, стабилизаторов при повторном нагреве, усилителей барьерных свойств, затрудняющих проникновение кислорода, диоксида углерода и/или других газов, жидкостей, света или других материалов через поверхность емкости, и их комбинаций.
Согласно одному из конкретных примеров осуществления, контейнер 124 из ПЭТ может содержать продукт, который включает по меньшей мере одно из следующих веществ: сахар 106, этанол 108, диоксид 114 углерода и их комбинацию, которые получены способами, перечисленными выше. Сахар 106, этанол 108, диоксид 114 углерода и их комбинация может быть добавлена в продукт с помощью любого известного промышленного способа, например, смешивания, дозирования или применения CarboCooler™. Наилучший способ может быть определен специалистом в данной области техники на основании факторов, неограничивающие примеры которых включают тип продукта, доступность оборудования, стоимость и продолжительность изготовления и доставки.
В другом варианте осуществления, контейнер 124 из ПЭТ может содержать напиток. В особом варианте осуществления, напиток содержит по меньшей мере одно из следующих веществ: сахар 106, этанол 108, диоксид углерода 114 и их комбинации, полученные способами, перечисленными выше. В более конкретном вариант осуществления, контейнер 124 из ПЭТ может быть укупорен закупоривающим элементом 120 из ПЭТ, изготовленным из по меньшей мере одного полиэтилена 116.
Способ получения ПЭТ из биологического сырья - кукурузного крахмала
Другой вариант осуществления настоящего изобретения включает способ получения ПЭТ из биологического сырья, из кукурузного крахмала, и при этом способ включает следующие операции: a) солюбилизацию кукурузного крахмала с образованием раствора или геля крахмала; b) нагревание раствора или геля крахмала в присутствии водородно-парового катализатора (катализатора с водородом и паром) с образованием смеси гликолей, которая содержит этиленгликоль; c) очистку смеси гликолей с образованием МЭГ; и d) полимеризацию МЭГ в расплаве в присутствии ТК с образованием ПЭТ из биологического сырья. В частности, способ дополнительно включает твердофазную полимеризацию ПЭТ из биологического сырья с образованием ПЭТ полимера, и ПЭТ полимер может быть сформован в виде ПЭТ контейнера. В частности, очистка может быть выполнена перегонкой, кристаллизацией, разделением с помощью мембраны и комбинацией перечисленных способов.
Способ получения ПЭТ из биологического сырья - из плодов, в частности, плодов цитрусовых
Используемый в настоящем описании, термин "цитрусовый" относится к любой части растения, которое дает цитрусовые плоды, неограничивающие примеры которых включают апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты, танжерины, любые пригодные для употребления в пищу представители рода Citrus и их комбинации. В настоящее время характерным недостатком переработки цитрусовых является то, что после извлечения из цитрусовых сока и мякоти, кожуру обычно выбрасывают. Изыскание альтернативных вариантов использования излишков кожуры цитрусовых для получения ПЭТ из биологического сырья, позволит снизить количество отходов. Та же концепция может быть применена к плодам растений, отличных от цитрусовых.
Представленный на Фиг. 2 вариант осуществления настоящего изобретения включает способ получения ПЭТ из биологического сырья, полученный из плодов, где способ включает следующие этапы: a) отделение кожуры 208 от плода 202 и b) извлечение по меньшей мере одного компонента кожуры из кожуры, где по меньшей мере один компонент кожуры выбран из лимонена, сахара, крахмала, целлюлозы и их комбинаций; c) получение из по меньшей мере одного компонента кожуры 208а по меньшей мере одного из следующих веществ: МЭГ 210, ТК 212 и их комбинации; и c) полимеризацию МЭГ 208 в расплаве в присутствии ТК 212 с образованием ПЭТ из биологического сырья. В частности, способ дополнительно включает твердофазную полимеризацию ПЭТ из биологического сырья с образованием ПЭТ полимера. В частности, ПЭТ полимер может быть сформован в виде контейнера 214 из ПЭТ. В альтернативном варианте, плод выбран из апельсинов, лимонов, лаймов, грейпфрутов, танжеринов и их комбинаций.
В частности, МЭГ 310 и ТК 312 могут быть получены способами, неограничивающие примеры которых включают быстрый пиролиз, кислотный гидролиз, ферментативный гидролиз, микробное разложение, микологическое разложение и гидрогенолиз.
В альтернативном варианте осуществления, способ дополнительно включает извлечение сока 204 из плодов 202; переработку сока 204 для получения напитка; необязательное добавление к напитку по меньшей мере одной добавки 216 для напитка; стерилизацию напитка; и розлив напитка в контейнеры 214 из ПЭТ. В частности, переработка сока 204 может включать конденсацию сока 204, удаление горечи из сока 204, фильтрование сока 204, и смешивание сока 204 с по меньшей мере одним из следующих веществ: другими соками, вкусовыми добавками, окрашивающими веществами. В частности, сок 204 может быть подвергнут стерилизации способом пастеризации. В альтернативном варианте, по меньшей мере одна добавка 216 для напитка может быть выбрана из питательных веществ, антиоксидантов, витаминов, минералов и их комбинаций.
В другом варианте осуществления, способ дополнительно включает извлечение мякоти 206 из плодов 202 и добавление мякоти 206 в сок 204. В частности, количество мякоти 206 может быть селективно регулируемым при повторном добавлении мякоти в сок 204. Напиток может содержать различные концентрации мякоти, находящиеся в диапазоне от отсутствия или малого количества мякоти до избытка мякоти.
В частности, способ дополнительно включает розлив напитка в контейнер 214 из ПЭТ. Контейнер 214 из ПЭТ может быть произведен на том же участке, где напиток/сок разливают в контейнеры 214 из ПЭТ, или на другом участке. Специалисты в данной области техники смогут определить наилучшее расположение участка производства контейнера 214 из ПЭТ и напитка/сока на основании факторов, неограничивающие примеры которых включают стоимость, логистику, степень загрязнения, производительность оборудования и продолжительность переработки.
В альтернативном варианте, в ПЭТ полимер и/или контейнер 214 из ПЭТ может быть введена по меньшей мере одна добавка 218 для ПЭТ. Добавки 218 для ПЭТ могут быть выбраны из окрашивающих веществ, добавок, защищающих от действия ультрафиолетового излучения, термических стабилизаторов, стабилизаторов при повторном нагреве, усилителей барьерных свойств, затрудняющих проникновение кислорода, диоксида углерода и/или других газов, жидкостей, света или других материалов через поверхность емкости, и их комбинаций.
Конкретный вариант осуществления настоящего изобретения включает напиток, содержащий сок по меньшей мере одного плода; при этом сок 204 помещают в контейнер из ПЭТ из биологического сырья, и при этом контейнер 214 из ПЭТ из биологического сырья, содержит по меньшей мере одно из следующих веществ: МЭГ 210, ТК 212 и их комбинации, полученные из кожуры 208 плодов 202. В альтернативном варианте, сок 204 может быть подвергнут дополнительной переработке для получения напитка. Необязательно, напиток может содержать по меньшей мере одну добавку 216 для напитка, выбранную из питательных веществ, антиоксидантов, витаминов, минералов и их комбинаций.
В зависимости от типа плодов, некоторые компоненты, неограничивающие примеры которых включают волокна, могут быть подвергнуты дополнительной переработке способами термического крекинга для получения сахаров и химических веществ, например, пара-ксилола, который может быть подвергнут дополнительной переработке для получения ТК из биологического сырья. После выбора типа плода, специалист в данной области техники, на основании имеющейся методики, сможет определить, какие компоненты плода могут быть подвергнуты переработке для получения различных компонентов, которые могут быть использованы для получения ПЭТ из биологического сырья, и/или для получения пригодного для употребления в пищу продукта.
Способ получения ПЭТ из биологического сырья - из потоков сельскохозяйственных отходов
Конкретный вариант осуществления включает способ получения ПЭТ из биологического сырья, из сельскохозяйственных отходов; при этом способ включает следующие операции: a) сбор потока сельскохозяйственных отходов; b) получение МЭГ при переработке потока сельскохозяйственных отходов; и c) полимеризацию МЭГ в расплаве в присутствии ТК с образованием ПЭТ. В особом варианте осуществления, ТК может представлять собой ТК из биологического сырья. В одном из примеров осуществления, способ дополнительно включает твердофазную полимеризацию ПЭТ с образованием ПЭТ полимера. В частности, поток сельскохозяйственных отходов может быть выбран из оболочек сахарного тростника, багассы, кукурузной соломы, древесной стружки, потоков других сельскохозяйственных отходов и продуктов, и их комбинаций.
Повторное использование упаковки из ПЭТ из биологического сырья
После заполнения упаковки из ПЭТ из биологического сырья, продуктом, упаковка из ПЭТ из биологического сырья, может быть направлена к потребителю через рынки сбыта и другие средства сбыта. После удаления или потребления продукта, использованные упаковки из ПЭТ из биологического сырья, могут быть собраны специальной системой для утилизации повторно используемых отходов (recycle supply chain). Неограничивающие примеры систем для утилизации повторно используемых отходов могут включать одну или более из следующих систем: организованную систему сборников вдоль тротуаров, специальные контейнеры для сбора мусора в зданиях и на территориях проведения мероприятий, сборники, размещенные на других участках, участки для сбора отходов, размещенные в специальных зонах, и муниципальные программы повторного использования отходов. После попадания в систему для утилизации повторно используемых отходов, из использованной упаковки из ПЭТ из биологического сырья, может быть получена ПЭТ стружка. Используемый в настоящем описании термин "ПЭТ стружка" относится к ПЭТ полимеру, находящемуся в виде стружки (иногда называемой гранулами) и хлопьев, которые сначала получают из использованной упаковки из ПЭТ, включающей использованную упаковку из ПЭТ из биологического сырья, и использованную упаковку из ПЭТ, полученного из нефтяного сырья. Как правило, для получения новой упаковки из ПЭТ требуется лишь минимальная очистка ПЭТ стружки и последующее ее расплавление.
При переработке использованной упаковки из ПЭТ из биологического сырья, способами химической деполимеризации, таким как гидролиз, метанолиз, гликолиз, алкоголиз, аминолиз и их комбинации, также может быть получен повторно используемый МЭГ или повторно используемая ТК. Далее, из ПЭТ стружки, повторно используемого МЭГ и/или повторно используемой ТК могут быть получены новые изделия из ПЭТ из биологического сырья. Маловероятно, что в условиях применяемых в настоящее время промышленных способов повторного использования отходов, существующие системы для утилизации повторно используемых отходов позволят собрать такое количество использованных упаковок из ПЭТ из биологического сырья, которое достаточно для удовлетворения спроса на новые изделия из ПЭТ. Таким образом, для удовлетворения спроса на изделия из ПЭТ, необходимо наладить непрерывное производство нового МЭГ из биологического сырья и новой ТК из биологического сырья.
На Фиг. 3 изображен конкретный вариант осуществления настоящего изобретения, который включает способ повторной переработки использованной упаковки 302a из ПЭТ из биологического сырья, где способ включает следующие этапы: a) переработку использованного ПЭТ 302a из биологического сырья, в центре переработки ПЭТ для получения по меньшей мере одного повторно используемого материала 303, выбранного из ПЭТ стружки 306, повторно используемого МЭГ 308, повторно используемой ТК 310 и их комбинаций. В альтернативном варианте, способ дополнительно включает разделение по меньшей мере одного повторно используемого материала 303 на группы, включающие ПЭТ стружку 306, повторно используемый МЭГ 308 и повторно используемую ТК 310. В одном из примеров осуществления, повторно используемый материал представляет собой ПЭТ стружку 306, и способ дополнительно включает направление ПЭТ стружки на формование. В альтернативном варианте, повторно используемый материал представляет собой повторно используемый МЭГ 308 или повторно используемую ТК 310, и способ может включать смешивание повторно используемого МЭГ 308 с новым МЭГ 312 из биологического сырья, с образованием смешанного МЭГ, и смешивание повторно используемой ТК 310 с новой ТК 313 из биологического сырья, с образованием смешанной ТК. В частности, способ включает полимеризацию смешанного МЭГ и смешанной ТК с образованием нового ПЭТ. Более конкретно, способ включает смешивание повторно используемого МЭГ с новым МЭГ в определенном соотношении. Еще более конкретно, способ включает смешивание повторно используемой ТК с новой ТК в определенном соотношении. В альтернативном варианте, для получения контейнера 302b из ПЭТ, новый ПЭТ может быть смешан с ПЭТ стружкой 306.
Таким образом, прочная упаковка из биологического сырья может быть получена из нового МЭГ и новой ТК, полученных из свежих материалов, содержащих биологические вещества, и из повторно используемого МЭГ и повторно используемой ТК, полученных из повторно используемых материалов, содержащих биологические вещества.
Возможности настоящего изобретения могут быть осуществлены с помощью программного обеспечения, аппаратнореализованного программного обеспечения, машинного обеспечения или их комбинации.
Например, один или более аспектов настоящего изобретения могут быть включены в изделие промышленного производства (например, один или более компьютерных программных продуктов), включающих, например, компьютерные носители. Носитель согласно настоящему изобретению может представлять собой, например, средство, содержащее компьютерный программный код для реализации возможностей настоящего изобретения. Изделие может представлять собой часть компьютерной системы, или оно может распространяться через торговую сеть в виде отдельного товара.
Кроме того, для реализации возможностей настоящего изобретения, может быть изготовлено по меньшей мере одно устройство для хранения, пригодное для машинного считывания, содержащее по меньшей мере одну программу с инструкциями, которые может выполнить механизм.
Приведенные в описании блок-схемы даны в качестве примеров. В представленные блок-схемы и этапы (или операции) могут быть внесены изменения, не выходящие за пределы объема настоящего изобретения. Например, этапы могут быть выполнены в другом порядке, или этапы могут быть добавлены, пропущены или изменены. Все такие изменения составляют часть настоящего изобретения.
Несмотря на то, что изобретение было описано с помощью предпочтительных примеров осуществления, очевидно, что специалист в данной области техники, в настоящее время или в будущем, сможет внести усовершенствования и улучшения, не выходящие за пределы объема изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения.

Claims (12)

1. Способ получения изделия из полиэтилентерефталата (ПЭТ) из биологического сырья, включающий:
(a) получение по меньшей мере одного компонента ПЭТ из по меньшей мере одного материала, содержащего биологические вещества, где по меньшей мере один компонент ПЭТ выбран из моноэтиленгликоля («МЭГ»), терефталевой кислоты («ТК») и их комбинаций и где материал, содержащий биологические вещества, представляет собой лесопромышленные отходы или сельскохозяйственные отходы;
(b) переработку указанного компонента ПЭТ из биологического сырья с получением ПЭТ из биологического сырья;
(c) твердофазную полимеризацию ПЭТ из биологического сырья с образованием ПЭТ полимера и
(d) переработку ПЭТ полимера в изделие из ПЭТ, выбранное из преформы из ПЭТ, упаковки из ПЭТ и их комбинаций.
2. Способ по п. 1, где ПЭТ изделие представляет собой контейнер или вторичную упаковку из ПЭТ.
3. Способ по п. 2, где ПЭТ изделие представляет собой контейнер.
4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором по меньшей мере один ПЭТ компонент получают из материала, содержащего биологические вещества, способами, включающими быстрый пиролиз, кислотный гидролиз, ферментативный гидролиз, микробное разложение, микологическое разложение или гидрогенолиз.
5. Способ по п. 1, в котором по меньшей мере один компонент ПЭТ представляет собой МЭГ.
6. Способ по п. 1, в котором по меньшей мере один компонент ПЭТ представляет собой МЭГ и стадия переработки (b) включает полимеризацию МЭГ в расплаве с ТК с образованием ПЭТ из биологического сырья.
7. Способ по п. 1, в котором изделие из ПЭТ представляет собой бутылку.
8. Способ по п. 3, в котором ПЭТ полимер формуют в контейнер способом, выбранным из получения преформ, выдувания емкостей, горячего формования, экструзионного формования, компрессионного формования, литья под давлением и пневмоформования с экструзией.
RU2015145148A 2009-03-03 2010-02-08 Упаковка из полиэтилентерефталата, содержащего биологический материал, и способ его получения RU2707890C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
USPCT/US2009/035849 2009-03-03
PCT/US2009/035849 WO2009120457A2 (en) 2008-03-28 2009-03-03 Bio-based polyethylene terephthalate polymer and method of making the same
US?CT/US09/35849 2009-03-03
US12/577,480 US20100028512A1 (en) 2008-03-28 2009-10-12 Bio-based polyethylene terephthalate packaging and method of making thereof
US12/577,480 2009-10-12

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137326/04A Division RU2569371C2 (ru) 2009-03-03 2010-02-08 Упаковка из полиэтилентерефталата, содержащего биологический материал, и способ его получения

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015145148A RU2015145148A (ru) 2019-01-11
RU2015145148A3 RU2015145148A3 (ru) 2019-04-04
RU2707890C2 true RU2707890C2 (ru) 2019-12-02

Family

ID=42710161

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015145148A RU2707890C2 (ru) 2009-03-03 2010-02-08 Упаковка из полиэтилентерефталата, содержащего биологический материал, и способ его получения
RU2011137326/04A RU2569371C2 (ru) 2009-03-03 2010-02-08 Упаковка из полиэтилентерефталата, содержащего биологический материал, и способ его получения

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137326/04A RU2569371C2 (ru) 2009-03-03 2010-02-08 Упаковка из полиэтилентерефталата, содержащего биологический материал, и способ его получения

Country Status (14)

Country Link
EP (3) EP3878887A1 (ru)
JP (5) JP5784510B2 (ru)
CN (3) CN105254859A (ru)
AU (1) AU2010221723A1 (ru)
BR (2) BRPI1007844A2 (ru)
CA (1) CA2754220C (ru)
ES (1) ES2589385T3 (ru)
LT (1) LT2403894T (ru)
MX (1) MX337582B (ru)
PL (1) PL2403894T3 (ru)
RU (2) RU2707890C2 (ru)
TW (1) TWI504632B (ru)
WO (1) WO2010101698A2 (ru)
ZA (1) ZA201106426B (ru)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090246430A1 (en) 2008-03-28 2009-10-01 The Coca-Cola Company Bio-based polyethylene terephthalate polymer and method of making same
US8083064B2 (en) * 2011-01-25 2011-12-27 The Procter & Gamble Company Sustainable packaging for consumer products
KR101231985B1 (ko) * 2011-04-27 2013-02-08 도레이첨단소재 주식회사 식물유래 조성물을 함유한 복합 친환경 장섬유 부직포 및 그 제조방법
FI20125333L (fi) * 2012-03-23 2013-10-11 Upm Raflatac Oy Tarran pintamateriaalikalvo
CN108164386A (zh) 2012-04-20 2018-06-15 可口可乐公司 用于从生物质制备对二甲苯的方法
GB2503939A (en) * 2012-07-13 2014-01-15 Kind Consumer Ltd Products derived from tobaccco biomass
DE102012108519A1 (de) * 2012-09-12 2014-03-13 Continental Reifen Deutschland Gmbh Verstärkungscord für elastomere Erzeugnisse, insbesondere für einen Fahrzeugluftreifen, und Fahrzeugluftreifen
DE202012103846U1 (de) 2012-10-08 2012-10-25 Heimbach Gmbh & Co. Kg Papiermaschinenband
CN102912546A (zh) * 2012-11-09 2013-02-06 泉州海天材料科技股份有限公司 一种高密针织衬衫面料及其制备方法
US9353237B2 (en) 2013-01-11 2016-05-31 Plastipak Packaging, Inc. System and method for recycling and recapture of bio-based plastics
WO2014144843A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Board Of Trustees Of Michigan State University Synthesis of biobased terephthalic acids and isophthalic acids
JP6226247B2 (ja) * 2015-09-24 2017-11-08 大日本印刷株式会社 ポリエステル樹脂組成物の積層体
JP6226248B2 (ja) * 2015-09-24 2017-11-08 大日本印刷株式会社 ポリエステル樹脂組成物の積層体
JP6226246B2 (ja) * 2015-09-24 2017-11-08 大日本印刷株式会社 ポリエステル樹脂組成物の積層体
JP6260597B2 (ja) * 2015-09-24 2018-01-17 大日本印刷株式会社 ポリエステル樹脂組成物の積層体
JP6226245B2 (ja) * 2015-09-24 2017-11-08 大日本印刷株式会社 ポリエステル樹脂組成物の積層体
CN108473666A (zh) 2015-12-11 2018-08-31 埃维昂矿泉水有限公司 具有可为生物来源的抗结晶共聚单体的pet聚合物
TW202200667A (zh) * 2016-05-31 2022-01-01 日商三得利控股股份有限公司 生物pet樹脂之製造方法
CN106496643A (zh) * 2016-11-02 2017-03-15 黄山永新股份有限公司 一种自立吸嘴袋及其生产方法
CN108070075A (zh) * 2016-11-09 2018-05-25 可口可乐公司 生物基meg和聚酯纤维组合物以及制造它们的方法
JP2018034513A (ja) * 2017-10-10 2018-03-08 大日本印刷株式会社 ポリエステル樹脂組成物の積層体
BR112020021145A2 (pt) 2018-04-16 2021-02-17 Braskem S.A. copolímero de etileno e acetato de vinila, artigo, composições poliméricas curável e expansível, artigos não expandido curado e expandido, processo para formar um copolímero de etileno e acetato de vinila, copolímero, e, composição polimérica.
JP2019155927A (ja) * 2019-06-26 2019-09-19 大日本印刷株式会社 ポリエステル樹脂組成物の積層体
JP2022553228A (ja) 2019-10-15 2022-12-22 ブラスケム・エス・エー バイオベースのeva組成物並びにその物品及び方法
JP2020078941A (ja) * 2020-02-05 2020-05-28 大日本印刷株式会社 バリア性フィルムおよびそれを用いた積層体
DE102022207445A1 (de) * 2022-07-21 2024-02-01 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung eines CO2-negativen Polyethylenterephthalats aus erneuerbaren Rohstoffen.

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2238284C2 (ru) * 2002-11-04 2004-10-20 Саехан Индастриз Инкорпорейшн Насыщенный сложный полиэфир для пластмассовых контейнеров с высокой термостойкостью и газонепроницаемостью и способ его получения
WO2005040392A1 (en) * 2003-10-24 2005-05-06 Swedish Biofuels Ab Method for producing hydrocarbons and oxygen-containing compounds, from biomass
CN101045938A (zh) * 2007-03-16 2007-10-03 东华大学 一种玉米原料多组分二元醇的制备方法
US20080103340A1 (en) * 2006-10-27 2008-05-01 Archer-Daniels-Midland Company Applications of biobased glycol compositions
EP1953179A1 (en) * 2004-03-08 2008-08-06 Eastman Chemical Company Polyester polymer particles having a small surface to center viscosity gradient

Family Cites Families (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH267394A (fr) 1941-07-29 1950-03-31 Calico Printers Ass Limited Procédé de préparation d'un ester fortement polymérisé à structure cristalline.
US3046312A (en) * 1959-12-18 1962-07-24 Felix H Otey Process for making erythritol and ethylene glycol from polymeric dialdehydes
US4034908A (en) 1976-07-19 1977-07-12 Westvaco Corporation Compartmented display carton
FR2482971A1 (fr) 1980-05-20 1981-11-27 Rhone Poulenc Ind Polyesters pour emballages a usage alimentaire et leur procede d'obtention
US4401823A (en) 1981-05-18 1983-08-30 Uop Inc. Hydrogenolysis of polyhydroxylated compounds
US4404411A (en) 1982-02-01 1983-09-13 E. I. Du Pont De Nemours And Company Hydrogenolysis of polyols to ethylene glycol in nonaqueous solvents
US4476331A (en) 1982-02-11 1984-10-09 Ethyl Corporation Two stage hydrogenolysis of carbohydrate to glycols using sulfide modified ruthenium catalyst in second stage
US4447595A (en) 1982-09-07 1984-05-08 The Goodyear Tire & Rubber Company Polyterephthalates and copolymers thereof having high clarity and process for making same
US4496780A (en) 1983-06-22 1985-01-29 Uop Inc. Hydrocracking of polyols
US5245023A (en) 1987-06-29 1993-09-14 Massachusetts Institute Of Technology Method for producing novel polyester biopolymers
US5229279A (en) 1987-06-29 1993-07-20 Massachusetts Institute Of Technology Method for producing novel polyester biopolymers
WO1989000202A2 (en) 1987-06-29 1989-01-12 Massachusetts Institute Of Technology Method for producing novel polyester biopolymers
JPH02229843A (ja) 1988-04-30 1990-09-12 Dai Ichi Kogyo Seiyaku Co Ltd 水溶性バイオポリマーの易溶性ペースト
JP2770378B2 (ja) 1989-03-06 1998-07-02 三菱化学株式会社 ポリエステル共重合体の製造方法
JP3000040B2 (ja) 1991-01-25 2000-01-17 清水建設株式会社 法面にコンクリート成形体製保護層を形成する方法
IT1256801B (it) 1992-01-31 1995-12-15 Novamont Spa Catalizzatore di idrogenazione, procedimento per la sua preparazione ed impiego, particolarmente per l'idrogenazione e/o idrogenolisi di carboidrati e polioli.
JPH0662875A (ja) 1992-08-18 1994-03-08 Taisei Corp バイオポリエステルの生成方法
JPH0766235B2 (ja) * 1993-03-03 1995-07-19 株式会社フジシール ストレッチラベル及びその装着方法
JPH0731489A (ja) 1993-07-15 1995-02-03 Asahi Chem Ind Co Ltd バイオポリエステル含有微生物からのバイオポリエステルの分離方法
AR000405A1 (es) * 1995-03-27 1997-06-18 Eastman Chem Co Proceso para preparar políesteres
WO1998046782A1 (en) 1997-04-15 1998-10-22 Monsanto Company Methods of pha extraction and recovery using non-halogenated solvents
US6063465A (en) 1998-04-23 2000-05-16 Hna Holdings, Inc. Polyester container and method for making same
US6291725B1 (en) 2000-03-03 2001-09-18 Board Of Trustees Operating Michigan State University Catalysts and process for hydrogenolysis of sugar alcohols to polyols
CZ288622B6 (cs) * 2000-03-17 2001-08-15 Milan Ing. Šírek Způsob chemické recyklace odpadního polyethylentereftalátu
JP2002167431A (ja) * 2000-12-01 2002-06-11 Teijin Ltd ポリエチレンテレフタレート樹脂組成物及びその識別方法
US6500890B2 (en) 2000-12-15 2002-12-31 Wellman, Inc. Polyester bottle resins having reduced frictional properties and methods for making the same
US6692578B2 (en) 2001-02-23 2004-02-17 Battelle Memorial Institute Hydrolysis of biomass material
AUPR340701A0 (en) 2001-02-27 2001-03-22 Life Therapeutics Limited Polymeric membranes and uses thereof
EP1364072B1 (en) 2001-02-28 2007-01-03 Iogen Energy Corporation Method of processing lignocellulosic feedstock for enhanced xylose and ethanol production
JP4080720B2 (ja) * 2001-10-16 2008-04-23 帝人ファイバー株式会社 Petボトルのリサイクル方法
TW591049B (en) * 2001-10-16 2004-06-11 Teijin Ltd Method for recycling PET bottle
US7462649B2 (en) * 2001-10-16 2008-12-09 Teijin Limited Method for recycling pet bottle
US6479713B1 (en) 2001-10-23 2002-11-12 Battelle Memorial Institute Hydrogenolysis of 5-carbon sugars, sugar alcohols, and other methods and compositions for reactions involving hydrogen
US6841085B2 (en) 2001-10-23 2005-01-11 Battelle Memorial Institute Hydrogenolysis of 6-carbon sugars and other organic compounds
NZ533175A (en) 2001-11-29 2006-03-31 Wisconsin Alumni Res Found Low-temperature hydrogen production from oxygenated hydrocarbons
US7663004B2 (en) 2002-04-22 2010-02-16 The Curators Of The University Of Missouri Method of producing lower alcohols from glycerol
US8017816B2 (en) 2002-04-22 2011-09-13 The Curators Of The University Of Missouri Method of producing lower alcohols from glycerol
CA2485558C (en) 2002-05-10 2009-07-21 Wisconsin Alumni Research Foundation Low-temperature hydrocarbon production from oxygenated hydrocarbons
JP4412461B2 (ja) 2002-11-20 2010-02-10 日油株式会社 修飾された生体関連物質、その製造方法および中間体
EP1440622B1 (en) 2003-01-27 2014-03-05 Nestec S.A. Use of expanded constituents and manufacture of products therefrom
JP2004250032A (ja) * 2003-02-19 2004-09-09 Takayama Package Kikaku:Kk ペットボトル容器
US6982328B2 (en) 2003-03-03 2006-01-03 Archer Daniels Midland Company Methods of producing compounds from plant material
US7125950B2 (en) 2003-04-30 2006-10-24 Board Of Trustees Of Michigan State University Polyol fatty acid polyesters process and polyurethanes therefrom
GB0325386D0 (en) 2003-10-30 2003-12-03 Davy Process Techn Ltd Process
US20050239915A1 (en) 2003-12-18 2005-10-27 Biopolymers, Llc Systems and preparations for bio-based polyurethane foams
PT1710226E (pt) * 2004-01-27 2009-09-03 Univ Iberoamericana A C Processo químico de reciclagem de resíduos de tereftalato de polietileno (pet)
US7179869B2 (en) * 2004-03-22 2007-02-20 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Process for producing polyester resins
RS53852B1 (en) 2004-08-06 2015-08-31 Resilux REVISED TOBACCO CASTING ELEMENT
BE1016177A6 (nl) 2004-09-03 2006-04-04 Resilux Werkwijze voor het vervaardigen van hydrofobe polymeren.
JP2006058647A (ja) * 2004-08-20 2006-03-02 Dainippon Printing Co Ltd 生分解性シュリンクラベル、及び、そのラベル付き容器
JP4347177B2 (ja) 2004-09-22 2009-10-21 孝昭 石井 エチレンの生成方法およびその装置
JP4548591B2 (ja) 2004-12-24 2010-09-22 信越化学工業株式会社 難燃樹脂組成物
CA2601434C (en) 2005-03-18 2013-10-15 Battelle Memorial Institute Bio-based toner composition comprising a thermoplastic polymer
BRPI0612966B1 (pt) 2005-04-12 2017-12-05 E.I.Du Pont De Nemours And Company Method for the treatment of biomass
JP4380654B2 (ja) * 2005-04-22 2009-12-09 三菱化学株式会社 ポリエステル及びその製造方法
EP2402383A3 (en) 2005-04-22 2015-05-13 Mitsubishi Chemical Corporation Biomass-resource-derived polyester and production process thereof
US7622545B2 (en) 2005-06-22 2009-11-24 Futura Polyesters Ltd Polyester resins with a special co-catalyst for high melt poly and SSP reactivity with enhanced color values
GB0514593D0 (en) 2005-07-15 2005-08-24 Davy Process Techn Ltd Process
WO2007027832A2 (en) 2005-08-30 2007-03-08 Cargill, Incorporated A method for the production of propylene glycol
JP2007176873A (ja) 2005-12-28 2007-07-12 Toray Ind Inc 樹脂原料の製造方法及び樹脂とその製造方法
US7902263B2 (en) * 2006-01-27 2011-03-08 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. Process for making polybutylene terephthalate (PBT) from polyethylene terephthalate (PET)
US7902264B2 (en) * 2006-01-27 2011-03-08 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. Polytrimethylene terephthalate (PTT) derived from polyethylene terephthalate (PET) and containing PET residues
JP5155570B2 (ja) * 2006-01-31 2013-03-06 三井化学株式会社 ポリエチレンテレフタレート製中空容器
US7799836B2 (en) 2006-03-01 2010-09-21 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. Process for making polybutylene terephthalate (PBT) from polyethylene terephthalate (PET)
JP5124802B2 (ja) 2006-03-02 2013-01-23 信越化学工業株式会社 難燃バイオプラスチック樹脂組成物
RU2501841C2 (ru) 2006-03-24 2013-12-20 Висконсин Эламнай Рисерч Фаундейшн Способ получения биотоплива, где теплоту от реакций образования углерод-углеродных связей используют для проведения реакций газификации биомассы
AU2007328458B2 (en) 2006-05-08 2012-09-06 Virent, Inc. Methods and systems for generating polyols
CN1868990A (zh) 2006-06-30 2006-11-29 东华大学 一种玉米基乙二醇及用其制备pdt共聚酯纤维的方法
US8551604B2 (en) 2006-10-02 2013-10-08 Awi Licensing Company Flooring product having regions of different recycle or renewable content
JP5572909B2 (ja) 2006-10-06 2014-08-20 三菱化学株式会社 バイオマス資源由来ポリエステル製射出成形体及びその製造方法
US7928148B2 (en) 2006-10-23 2011-04-19 Archer Daniels Midland Company Hydrogenolysis of glycerol and products produced therefrom
BRPI0711699B1 (pt) 2006-10-27 2019-04-16 Archer Daniels Midland Company Processo para isolar ou purificar bio-propileno glicol
US7531593B2 (en) 2006-10-31 2009-05-12 E.I. Du Pont De Nemours And Company Thermoplastic elastomer blend composition
BRPI0605173A (pt) * 2006-12-05 2008-07-22 Braskem Sa processo de produção de uma ou mais olefinas, olefina, e, polìmero
BRPI0806417A2 (pt) 2007-02-09 2011-09-06 Zeachem Inc métodos de energia eficiente para produzir produtos
US8053615B2 (en) 2007-03-08 2011-11-08 Virent Energy Systems, Inc. Synthesis of liquid fuels and chemicals from oxygenated hydrocarbons
CN101046007B (zh) * 2007-03-16 2010-05-19 东华大学 一种pdt共聚酯纤维的制备方法
JP2009013094A (ja) 2007-07-03 2009-01-22 Teijin Fibers Ltd グリコールの製造方法
CN101108803A (zh) 2007-08-02 2008-01-23 南京红宝丽股份有限公司 一种采用小桐子油制备的生物基多元醇
US7807419B2 (en) 2007-08-22 2010-10-05 E. I. Du Pont De Nemours And Company Process for concentrated biomass saccharification
US8445236B2 (en) 2007-08-22 2013-05-21 Alliance For Sustainable Energy Llc Biomass pretreatment
CN101139252B (zh) 2007-08-23 2010-12-01 南京红宝丽股份有限公司 利用小桐子油制备的生物基多元醇
JP2009091694A (ja) 2007-10-10 2009-04-30 Unitica Fibers Ltd ポリエチレンテレフタレート、それを用いた繊維及び自動車内装材
US7385081B1 (en) 2007-11-14 2008-06-10 Bp Corporation North America Inc. Terephthalic acid composition and process for the production thereof
JP5421120B2 (ja) 2007-12-03 2014-02-19 帝人株式会社 バイオマスエチレングリコールを用いた耐熱性向上ポリエステル
JP2009197654A (ja) 2008-02-20 2009-09-03 Noiberuku Kk チューブポンプ
CN101525415B (zh) * 2008-03-04 2012-09-05 东丽纤维研究所(中国)有限公司 一种瓶用聚酯及其制备方法
CN101525416A (zh) * 2008-03-04 2009-09-09 东丽纤维研究所(中国)有限公司 生物基聚对苯二甲酸乙二醇酯
US20090246430A1 (en) * 2008-03-28 2009-10-01 The Coca-Cola Company Bio-based polyethylene terephthalate polymer and method of making same
US8010822B2 (en) 2008-03-28 2011-08-30 Microsoft Corporation Power-aware thread scheduling and dynamic use of processors
US20100028512A1 (en) 2008-03-28 2010-02-04 The Coca-Cola Company Bio-based polyethylene terephthalate packaging and method of making thereof
CN102325822B (zh) * 2008-12-30 2014-11-05 沙伯基础创新塑料知识产权有限公司 基于生物的对苯二甲酸酯聚酯

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2238284C2 (ru) * 2002-11-04 2004-10-20 Саехан Индастриз Инкорпорейшн Насыщенный сложный полиэфир для пластмассовых контейнеров с высокой термостойкостью и газонепроницаемостью и способ его получения
WO2005040392A1 (en) * 2003-10-24 2005-05-06 Swedish Biofuels Ab Method for producing hydrocarbons and oxygen-containing compounds, from biomass
EP1953179A1 (en) * 2004-03-08 2008-08-06 Eastman Chemical Company Polyester polymer particles having a small surface to center viscosity gradient
US20080103340A1 (en) * 2006-10-27 2008-05-01 Archer-Daniels-Midland Company Applications of biobased glycol compositions
CN101045938A (zh) * 2007-03-16 2007-10-03 东华大学 一种玉米原料多组分二元醇的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2403894B1 (en) 2016-06-01
EP3130623A1 (en) 2017-02-15
CN105254859A (zh) 2016-01-20
TW201127870A (en) 2011-08-16
EP2403894A2 (en) 2012-01-11
WO2010101698A2 (en) 2010-09-10
BRPI1007844A2 (pt) 2016-02-23
JP6145480B2 (ja) 2017-06-14
JP6652522B2 (ja) 2020-02-26
RU2569371C2 (ru) 2015-11-27
JP2012519748A (ja) 2012-08-30
ZA201106426B (en) 2022-11-30
JP2022066228A (ja) 2022-04-28
BR122020012843B1 (pt) 2021-10-13
TWI504632B (zh) 2015-10-21
JP2015206055A (ja) 2015-11-19
AU2010221723A1 (en) 2011-09-22
CN105254858A (zh) 2016-01-20
JP2017137513A (ja) 2017-08-10
JP5784510B2 (ja) 2015-09-24
PL2403894T3 (pl) 2016-12-30
ES2589385T3 (es) 2016-11-14
MX337582B (es) 2016-03-11
RU2015145148A3 (ru) 2019-04-04
RU2011137326A (ru) 2013-04-10
CA2754220C (en) 2020-04-14
EP3878887A1 (en) 2021-09-15
MX2011009199A (es) 2011-09-28
JP2020073398A (ja) 2020-05-14
LT2403894T (lt) 2016-09-26
RU2015145148A (ru) 2019-01-11
WO2010101698A3 (en) 2011-02-24
CA2754220A1 (en) 2010-09-10
EP2403894A4 (en) 2012-11-07
CN102341432A (zh) 2012-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2707890C2 (ru) Упаковка из полиэтилентерефталата, содержащего биологический материал, и способ его получения
US20190194388A1 (en) Bio-based polyethylene terephthalate packaging and method of making thereof
AU2021203660B2 (en) Bio-based polyethylene terephthalate packaging and method of making thereof
RU2513520C2 (ru) Контейнер для пищевых продуктов или напитков, содержащий полиэтилентерефталатный полимер на основе биосырья и способ его получения
CN103328334A (zh) 用于消费品的可持续的包装
TW202200667A (zh) 生物pet樹脂之製造方法
AU2017200475A1 (en) Bio-based polyethylene terephthalate polymer and method of making the same
TW202409137A (zh) 生物pet樹脂之製造方法