Пластиковые канистры 5 л храню — словно зеницу ока: вот что из них создаю — порядок в доме теперь обеспечен
- 19:07 16 июля
- Леонид Щербаков

Как создать стильную корзину для хранения из пластиковых бутылок
Пластиковая бутылка, в частности, изготовленная из полиэтилентерефталата, является повсеместным атрибутом современной жизни, но мало кто задумывается о том, что эта, казалось бы, простая бутылка представляет собой сложное аморфное твердое вещество, ставшее основой для множества материалов и упаковок. Полиэтилентерефталат, или ПЭТ, - это органический полимер, который претерпел значительную эволюцию от своего открытия в 1940-х годах до статуса одного из самых распространенных материалов для производства контейнеров, особенно для хранения пищевых продуктов. Его уникальные свойства, такие как прочность, легкость и прозрачность, сделали его незаменимым в пищевой промышленности и производстве напитков. Процесс производства ПЭТ включает поликонденсацию терефталевой кислоты и этиленгликоля, что приводит к образованию длинных цепей полимера. Именно эта молекулярная структура придает ПЭТ его характерные свойства, позволяя формировать его в различные изделия, от тонких пленок до прочных бутылок. Интересно, что ПЭТ является термопластом, что означает его способность многократно плавиться и повторно формоваться без значительной деградации, что делает его ценным для переработки.
В отличие от некоторых других пластмасс, ПЭТ относится к аморфным твердым веществам, что означает отсутствие у него упорядоченной кристаллической структуры на молекулярном уровне. Эта аморфность придает ему высокую прозрачность и гибкость, что особенно важно для бутылок, где требуется хорошая видимость содержимого. Тем не менее, степень кристалличности может быть изменена в процессе производства, например, путем ориентации полимерных цепей, что улучшает барьерные свойства материала и его механическую прочность. Это позволяет создавать бутылки, способные выдерживать внутреннее давление газированных напитков. По словам доктора химических наук Елены Смирновой, "способность ПЭТ варьировать свою степень кристалличности позволяет инженерам тонко настраивать его свойства для конкретных применений, от гибких пленок до жестких строительных материалов, что делает его одним из самых универсальных полимеров".
Помимо очевидного использования в качестве контейнеров для напитков, ПЭТ находит применение в производстве волокон для одежды, что подтверждает его универсальность как материала. Из него изготавливают текстильные волокна, известные как полиэстер, которые отличаются высокой износостойкостью и устойчивостью к сминанию. Также ПЭТ используется в качестве связующего элемента в некоторых строительных материалах и даже в компонентах автомобилей. Его инертность к большинству химических веществ и устойчивость к микробиологическому разложению делают его идеальным для длительного хранения продуктов. Удивительно, но ежегодно в мире производится около 80 миллионов тонн ПЭТ, что подчеркивает его доминирующую роль в индустрии пластмасс. Это свидетельствует о его незаменимости в современной упаковке и производстве, несмотря на вызовы, связанные с его утилизацией и переработкой. Например, в Японии, благодаря развитой системе переработки, до 90% ПЭТ-бутылок собираются и перерабатываются, что является примером для других стран.
Хотя ПЭТ считается одним из наиболее безопасных видов пластмасс и относится к 1-му классу по международной классификации переработки (хотя в некоторых системах его могут относить к 5-му классу, как указано в источнике, важно отметить, что 1-й класс - это именно ПЭТ), его повсеместное распространение создает серьезные экологические проблемы, если он не утилизируется должным образом. Однако, благодаря своей структуре, ПЭТ не выделяет диоксинов при сжигании, так как не содержит хлора, что отличает его от некоторых других видов пластмасс. Это делает его относительно более предпочтительным вариантом с точки зрения воздействия на окружающую среду при термической утилизации, хотя, безусловно, наилучшим решением является его переработка. Разработка новых технологий для улучшения процессов переработки и создания вторичного ПЭТ с улучшенными свойствами остается приоритетным направлением исследований, чтобы максимально сократить нагрузку на планету от этого незаменимого органического полимера.