Біопластик
Біорозкладаний пластиковий кухонний посуд
Елементи упаковки із піни, зробленої із біопластику (термостатичний крохмаль)
Біопла́стик — це пластик , отриманий із відновлювальних біомас , таких як рослинні жири й олії , кукурудзяний крохмаль , або мікроорганізмів .[ 1] Біопластик може вироблятися із відходів сільського господарства, а також із використаних пляшок і інших упаковок із використанням мікроорганізмів. Звичайні пластики, такі як пластики із горючих корисних копалин (що також називаються полімерами основаними на нафті), отримуються із нафти або природного газу . Виробництво такого пластику потребує більше горючих речовин і продукує більше парникового газу , ніж при виробництві біополімерів (біопластику). Деякі, але не всі, біопластики зроблені такими, що розкладаються . Біорозкладані біопластики можуть руйнуватися як в анаеробних, так і в аеробних середовищах, в залежності від того, як вони вироблялися. Біопластик може складатися з крохмалю , целюлози , біополімерів та ряду інших матеріалів.
Історія
1862 — на Великій лондонській виставці Олександр Паркс демонструє Parkenisine, перший пластик. Parkenisine виробляється з нітроцелюлози .
1897 — створення галаліту — це молочний біопласт, створений німецькими хіміками в 1897 році. Галаліт в основному зустрічається в ґудзиках.
1907 — Лео Бакеланд винайшов бакеліт , який за свою непровідність і термостійкість одержав Національну історичну хімічну пам'ятку. Він використовується в корпусах радіо і телефонів, кухонному посуді, вогнепальній зброї та багатьох інших виробах.
1912 — Бранденбергер винаходить целофан з дерева, бавовни або конопляної целюлози .
1920 — Уоллес Каротерс знаходить полілактичну кислоту (PLA). PLA неймовірно дорога у виробництві і не вироблялась в масовому порядку до 1989 року.
1926 — Моріс Лемуан винаходить полігідроксібутірат (PHB), який є першим біопластиком, виготовленим з бактерій .
1930 — перший біопластиковий автомобіль був зроблений з соєвих бобів Генрі Фордом .
1940 — 1945 — під час Другої світової війни спостерігається зростання виробництва пластика, так як він використовується в багатьох матеріалах військового часу. Завдяки державному фінансуванню і нагляду, виробництво пластмас (в цілому, а не тільки біопластмаси) в США потроїлося за 1940 — 1945 роки.
1950 — виведений аміломаіз і розпочато дослідження комерційного застосування біопластика. Спостерігається спад у розвитку біопластика, пов'язаний з низькими цінами на нафту, однак розробка синтетичних пластмас триває.
1970 — екологічний рух прискорив розвиток біопластика.
1983 — створено перше підприємство з виробництва біопластика — Marlborough Biopolymers, яке використовує біопластик на основі бактерій — біопал.
1989 — подальший розвиток PLA здійснюється доктором Патріком Р. Грубером, коли він дізнається, як створити PLA з кукурудзи . Створюється провідна компанія з виробництва біопластику Novamount.
1992 — у журналі Science повідомляється, що PHB може вироблятися рослиною Arabidopsis thaliana .
2001 — Нік Такер використовує слонову траву як біопластмасову основу для виготовлення пластикових деталей автомобілів.
2007 — компанія Metabolix тестує на ринку свій перший 100% біорозкладаний пластик під назвою Mirel, виготовлений з ферментації кукурудзяного цукру і генно-інженерних бактерій.
2012 — біопластик вироблено з морських водоростей, які довели свою екологічність, на основі досліджень, опублікованих в журналі фармацевтичних досліджень.
2014 — встановлено, що біопластмаса може бути виготовлена з суміші рослинних відходів.
2016 — експеримент показав, що бампер автомобіля, який проходить регуляцію, може бути виготовлений з біопластичних біоматеріалів на основі нано-целюлози з використанням бананової шкірки.
2019 — п'ять різних типів хітинових наноматеріалів були витягнуті і синтезовані Корейським науково-дослідним інститутом хімічних технологій для перевірки антибактеріального ефекту.
2020 — розроблений метод «спрямованого деформуючого складання», який використовує природні сировинні матеріали, такі як нановолокна целюлози та мікропластинки слюди , для створення високоефективних конструкційних матеріалів із якісними механічними та термічними властивостями.[ 2]
2023 — дослідники створили E. coli , щоб перетворювати цукор із рослин на сировину для біовідновлюваного пластику, а також покращили ефективність виробництва біопластику методом порційного бродіння, та властивості кінцевого продукту.[ 3]
Перспективні технології
Класифікація біопластику.[ 4] PHA (полігідроксіалканоати) : Полігідроксиалканоати — це сімейство біопластиків, які біологічно розкладаються та виробляються шляхом бактеріальної ферментації відновлюваної сировини. Вони мають широкий спектр застосування, включаючи упаковку , одноразові столові прилади, сільськогосподарські плівки та вироби біомедичної інженерії [ 5] [ 6] [ 7] для застосування в медицині .[ 8] [ 9] [ 10] [ 11]
PLA (полімолочна кислота чи полілактид) : Полілактид є одним із найбільш часто використовуваних біопластиків. Його отримують з рослинних джерел, таких як кукурудзяний крохмаль або цукрова тростина . PLA піддається біологічному розкладанню та використовується в упаковці, харчових контейнерах, текстилі та 3D-друці , та в біомедицині й біомедичній інженерії .[ 12] [ 13] [ 14] [ 15] [ 16]
PBS (полібутиленсукцинат) : Полібутиленсукцинат — це термопластичний і біорозкладний поліестер , що характеризується високою жорсткістю завдяки високій кристалічності , виготовлений із відновлюваної сировини, як-от цукру або рослинних олій . Він використовується в різних сферах застосування, включаючи пакувальні плівки, сільськогосподарські плівки для мульчі, одноразові столові прибори тощо.[ 17] [ 18] [ 19] [ 20]
Біо-ПЕТ (поліетилентерефталат на біологічній основі) : Біо-ПЕТ є версією традиційного ПЕТ (поліетилентерефталат ) на біологічній основі, який зазвичай використовується в пляшках і контейнерах. Біо-ПЕТ можливо отримувати з рослинних джерел, таких як цукрова тростина, що зменшує вуглецевий слід .[ 21] [ 22] [ 23]
Суміші PHA/PLA : змішування різних біопластиків, таких як PHA та PLA, може призвести до покращення властивостей матеріалів , що робить їх придатними для ширшого спектру застосувань, зберігаючи здатність до біологічного розкладання та зменшуючи залежність від пластмас на основі копалин.[ 24] [ 25] [ 12]
Поліаміди на біологічній основі (PA) : Поліаміди на біологічній основі отримують з відновлюваної сировини, наприклад рицинової олії , і застосовуються в автомобільних деталях, текстилі та електричних компонентах.[ 26] [ 27] [ 28] [ 29]
Поліуретани на біологічній основі (PU) : Поліуретани на біологічній основі можна виготовляти з рослинних олій[ 30] , біомаси або CO2 , і вони знаходять застосування у пінах , клеях і покриттях[ 31] , а також в біомедицині[ 32] .[ 33] [ 34] [ 35] Застосування поліуретанових покриттів на біологічній основі призвело до меншого часу висихання та вищої твердості з однаковим блиском, хімічною стійкістю та механічною стійкістю.[ 36]
Інженерія біопластику : тривають дослідження для розробки біопластику з покращеними механічними, термічними та бар’єрними властивостями, щоб конкурувати з традиційними пластмасами на основі нафти у вимогливих сферах застосування.[ 37] [ 38]
Біопластик, отриманий із відходів : технології, які перетворюють відходи , такі як харчові відходи [ 39] або залишки сільського господарства[ 40] [ 41] [ 42] , на біопластик пропонують подвійну вигоду для циркулярної економіки [ 43] від управління відходами та виробництва біопластику.[ 44] [ 45] [ 46] [ 47] [ 48] Виробництво біопластику може поєднуватись з виробництвом біопалива , такого як біоводень та біобутанол , для збільшення економічної ефективності.[ 49]
Біопластик із водоростей : біопластик на основі водоростей досліджується через його високу швидкість росту, низьку потребу в ресурсах і потенціал для зменшення викидів вуглекислого газу під час виробництва.[ 50] [ 51] [ 52] [ 53] [ 54] [ 55] [ 56] Також досліджується біорозкладання звичайного пластику водоростями.[ 51] [ 57]
Біорозкладні нанокомпозити : інтеграція наночастинок , отриманих із природних джерел, у біопластик може призвести до біорозкладних нанокомпозитів із покращеною міцністю, гнучкістю та бар’єрними властивостями, і можуть бути застосовані в біомедицині[ 58] , зокрема в тканинній інженерії [ 59] , в електроніці [ 60] та інших сферах.[ 61] [ 62] [ 63]
Антипірени на біологічній основі : розробка антипіренів на біологічній основі для біопластику може вирішити проблеми протипожежної безпеки без використання шкідливих хімікатів.[ 64] [ 65] [ 66] [ 67] [ 68]
Див. також
Додаткова література
Книги
Журнали
Статті
Примітки
↑ Hong Chua1, Peter H. F. Yu, and Chee K. Ma (March 1999). Accumulation of biopolymers in activated sludge biomass . Applied Biochemistry and Biotechnology . Humana Press Inc. 78 : 389—399. doi :10.1385/ABAB:78:1-3:389 . ISSN 0273-2289 . Процитовано 24 листопада 2009 . [недоступне посилання з грудня 2021 ]
↑ Guan, Qing-Fang; Yang, Huai-Bin; Han, Zi-Meng; Ling, Zhang-Chi; Yu, Shu-Hong (3 листопада 2020). An all-natural bioinspired structural material for plastic replacement . Nature Communications (англ.) . Т. 11, № 1. с. 5401. doi :10.1038/s41467-020-19174-1 . ISSN 2041-1723 . Процитовано 7 жовтня 2023 .
↑ Demarteau, Jeremy; Cousineau, Benjamin; Wang, Zilong; Bose, Baishakhi; Cheong, Seokjung; Lan, Guangxu; Baral, Nawa R.; Teat, Simon J.; Scown, Corinne D. (27 липня 2023). Biorenewable and circular polydiketoenamine plastics . Nature Sustainability (англ.) . с. 1—10. doi :10.1038/s41893-023-01160-2 . ISSN 2398-9629 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Mujtaba, Muhammad; Fernandes Fraceto, Leonardo; Fazeli, Mahyar; Mukherjee, Sritama; Savassa, Susilaine Maira; Araujo de Medeiros, Gerson; do Espírito Santo Pereira, Anderson; Mancini, Sandro Donnini; Lipponen, Juha (20 травня 2023). Lignocellulosic biomass from agricultural waste to the circular economy: a review with focus on biofuels, biocomposites and bioplastics . Journal of Cleaner Production . Т. 402. с. 136815. doi :10.1016/j.jclepro.2023.136815 . ISSN 0959-6526 . Процитовано 16 грудня 2023 .
↑ Advances and Trends in Polyhydroxyalkanoate (PHA) Biopolymer Production | Frontiers Research Topic . www.frontiersin.org (англ.) . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Palmeiro-Sánchez, Tania; O’Flaherty, Vincent; Lens, Piet N. L. (20 березня 2022). Polyhydroxyalkanoate bio-production and its rise as biomaterial of the future . Journal of Biotechnology (англ.) . Т. 348. с. 10—25. doi :10.1016/j.jbiotec.2022.03.001 . ISSN 0168-1656 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Nigmatullin, Rinat; Taylor, Caroline S; Basnett, Pooja; Lukasiewicz, Barbara; Paxinou, Alexandra; Lizarraga-Valderrama, Lorena R; Haycock, John W; Roy, Ipsita (1 січня 2023). Medium chain length polyhydroxyalkanoates as potential matrix materials for peripheral nerve regeneration . Regenerative Biomaterials . Т. 10. doi :10.1093/rb/rbad063 . ISSN 2056-3426 . PMC 10369215 . PMID 37501678 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Li, Zibiao; Yang, Jing; Loh, Xian Jun (2016-04). Polyhydroxyalkanoates: opening doors for a sustainable future . NPG Asia Materials (англ.) . Т. 8, № 4. с. e265—e265. doi :10.1038/am.2016.48 . ISSN 1884-4057 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Winnacker, Malte (2019-11). Polyhydroxyalkanoates: Recent Advances in Their Synthesis and Applications . European Journal of Lipid Science and Technology (англ.) . Т. 121, № 11. с. 1900101. doi :10.1002/ejlt.201900101 . ISSN 1438-7697 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Sehgal, Rutika; Gupta, Reena (24 листопада 2020). Polyhydroxyalkanoate and its efficient production: an eco-friendly approach towards development . 3 Biotech (англ.) . Т. 10, № 12. с. 549. doi :10.1007/s13205-020-02550-5 . ISSN 2190-5738 . PMC 7686412 . PMID 33269183 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Javaid, Hadiqa; Nawaz, Ali; Riaz, Naveeda; Mukhtar, Hamid; -Ul-Haq, Ikram; Shah, Kanita Ahmed; Khan, Hooria; Naqvi, Syeda Michelle; Shakoor, Sheeba (2020-01). Biosynthesis of Polyhydroxyalkanoates (PHAs) by the Valorization of Biomass and Synthetic Waste . Molecules (англ.) . Т. 25, № 23. с. 5539. doi :10.3390/molecules25235539 . ISSN 1420-3049 . PMC 7728366 . PMID 33255864 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ а б Naser, Ahmed Z.; Deiab, I.; Darras, Basil M. (6 травня 2021). Poly(lactic acid) (PLA) and polyhydroxyalkanoates (PHAs), green alternatives to petroleum-based plastics: a review . RSC Advances (англ.) . Т. 11, № 28. с. 17151—17196. doi :10.1039/D1RA02390J . ISSN 2046-2069 . PMC 9033233 . PMID 35479695 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Singhvi, M.S.; Zinjarde, S.S.; Gokhale, D.V. (2019-12). Polylactic acid: synthesis and biomedical applications . Journal of Applied Microbiology (англ.) . Т. 127, № 6. с. 1612—1626. doi :10.1111/jam.14290 . ISSN 1364-5072 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Ebrahimi, Farnoosh; Ramezani Dana, Hossein (13 жовтня 2022). Poly lactic acid (PLA) polymers: from properties to biomedical applications . International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials (англ.) . Т. 71, № 15. с. 1117—1130. doi :10.1080/00914037.2021.1944140 . ISSN 0091-4037 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Bikiaris, Nikolaos D.; Koumentakou, Ioanna; Samiotaki, Christina; Meimaroglou, Despoina; Varytimidou, Despoina; Karatza, Anastasia; Kalantzis, Zisimos; Roussou, Magdalini; Bikiaris, Rizos D. (2023-01). Recent Advances in the Investigation of Poly(lactic acid) (PLA) Nanocomposites: Incorporation of Various Nanofillers and their Properties and Applications . Polymers (англ.) . Т. 15, № 5. с. 1196. doi :10.3390/polym15051196 . ISSN 2073-4360 . PMC 10007491 . PMID 36904437 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Casalini, Tommaso; Rossi, Filippo; Castrovinci, Andrea; Perale, Giuseppe (2019). A Perspective on Polylactic Acid-Based Polymers Use for Nanoparticles Synthesis and Applications . Frontiers in Bioengineering and Biotechnology . Т. 7. doi :10.3389/fbioe.2019.00259 . ISSN 2296-4185 . PMC 6797553 . PMID 31681741 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Aliotta, Laura; Seggiani, Maurizia; Lazzeri, Andrea; Gigante, Vito; Cinelli, Patrizia (2022-01). A Brief Review of Poly (Butylene Succinate) (PBS) and Its Main Copolymers: Synthesis, Blends, Composites, Biodegradability, and Applications . Polymers (англ.) . Т. 14, № 4. с. 844. doi :10.3390/polym14040844 . ISSN 2073-4360 . PMC 8963078 . PMID 35215757 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Barletta, Massimiliano; Aversa, Clizia; Ayyoob, Muhammad; Gisario, Annamaria; Hamad, Kotiba; Mehrpouya, Mehrshad; Vahabi, Henri (1 вересня 2022). Poly(butylene succinate) (PBS): Materials, processing, and industrial applications . Progress in Polymer Science (англ.) . Т. 132. с. 101579. doi :10.1016/j.progpolymsci.2022.101579 . ISSN 0079-6700 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Wang, Lei; Zhang, Min; Lawson, Tom; Kanwal, Aqsa; Miao, Zongcheng (2019-07). Poly(butylene succinate- co -salicylic acid) copolymers and their effect on promoting plant growth . Royal Society Open Science (англ.) . Т. 6, № 7. с. 190504. doi :10.1098/rsos.190504 . ISSN 2054-5703 . PMC 6689653 . PMID 31417748 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Stȩpień, Karolina; Miles, Catherine; McClain, Andrew; Wiśniewska, Ewa; Sobolewski, Peter; Kohn, Joachim; Puskas, Judit; Wagner, H. Daniel; El Fray, Miroslawa (17 червня 2019). Biocopolyesters of Poly(butylene succinate) Containing Long-Chain Biobased Glycol Synthesized with Heterogeneous Titanium Dioxide Catalyst . ACS Sustainable Chemistry & Engineering (англ.) . Т. 7, № 12. с. 10623—10632. doi :10.1021/acssuschemeng.9b01191 . ISSN 2168-0485 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Siracusa, Valentina; Blanco, Ignazio (2020-08). Bio-Polyethylene (Bio-PE), Bio-Polypropylene (Bio-PP) and Bio-Poly(ethylene terephthalate) (Bio-PET): Recent Developments in Bio-Based Polymers Analogous to Petroleum-Derived Ones for Packaging and Engineering Applications . Polymers (англ.) . Т. 12, № 8. с. 1641. doi :10.3390/polym12081641 . ISSN 2073-4360 . PMC 7465145 . PMID 32718011 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ García-Velásquez, Carlos; van der Meer, Yvonne (20 грудня 2022). Can we improve the environmental benefits of biobased PET production through local biomass value chains? – A life cycle assessment perspective . Journal of Cleaner Production (англ.) . Т. 380. с. 135039. doi :10.1016/j.jclepro.2022.135039 . ISSN 0959-6526 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Cui, Yanan; Deng, Chen; Fan, Liqiang; Qiu, Yongjun; Zhao, Liming (31 липня 2023). Progress in the biosynthesis of bio-based PET and PEF polyester monomers . Green Chemistry (англ.) . Т. 25, № 15. с. 5836—5857. doi :10.1039/D3GC00104K . ISSN 1463-9270 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Emaimo, Atim J.; Olkhov, Anatoly A.; Iordanskii, Alexey L.; Vetcher, Alexandre A. (2022-07). Polyhydroxyalkanoates Composites and Blends: Improved Properties and New Applications . Journal of Composites Science (англ.) . Т. 6, № 7. с. 206. doi :10.3390/jcs6070206 . ISSN 2504-477X . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Ecker, Josef Valentin; Burzic, Ivana; Haider, Andreas; Hild, Sabine; Rennhofer, Harald (1 вересня 2019). “Improving the impact strength of PLA and its blends with PHA in fused layer modelling ” . Polymer Testing (англ.) . Т. 78. с. 105929. doi :10.1016/j.polymertesting.2019.105929 . ISSN 0142-9418 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Feldmann, Maik; Bledzki, Andrzej K. (21 серпня 2014). Bio-based polyamides reinforced with cellulosic fibres – Processing and properties . Composites Science and Technology (англ.) . Т. 100. с. 113—120. doi :10.1016/j.compscitech.2014.06.008 . ISSN 0266-3538 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Pagacz, Joanna; Raftopoulos, Konstantinos N.; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof (2016-02). Bio-polyamides based on renewable raw materials: Glass transition and crystallinity studies . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (англ.) . Т. 123, № 2. с. 1225—1237. doi :10.1007/s10973-015-4929-x . ISSN 1388-6150 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Winnacker, Malte; Rieger, Bernhard (2016-09). Biobased Polyamides: Recent Advances in Basic and Applied Research . Macromolecular Rapid Communications (англ.) . Т. 37, № 17. с. 1391—1413. doi :10.1002/marc.201600181 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Synthesis and Characterization of Bio-based Amorphous Polyamide from Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate . www.researchsquare.com (англ.) . 14 червня 2021. doi :10.21203/rs.3.rs-451109/v1 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Mokhtari, Chakib; Malek, Fouad; Halila, Sami; Naceur Belgacem, Mohamed; Khiari, Ramzi (2021). New Biobased Polyurethane Materials from Modified Vegetable Oil . Journal of Renewable Materials (англ.) . Т. 9, № 7. с. 1213—1223. doi :10.32604/jrm.2021.015475 . ISSN 2164-6341 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ de Haro, Juan Carlos; Allegretti, Chiara; Smit, Arjan T.; Turri, Stefano; D’Arrigo, Paola; Griffini, Gianmarco (1 липня 2019). Biobased Polyurethane Coatings with High Biomass Content: Tailored Properties by Lignin Selection . ACS Sustainable Chemistry & Engineering (англ.) . Т. 7, № 13. с. 11700—11711. doi :10.1021/acssuschemeng.9b01873 . ISSN 2168-0485 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Wendels, Sophie; Avérous, Luc (1 квітня 2021). Biobased polyurethanes for biomedical applications . Bioactive Materials (англ.) . Т. 6, № 4. с. 1083—1106. doi :10.1016/j.bioactmat.2020.10.002 . ISSN 2452-199X . PMC 7569269 . PMID 33102948 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Kaur, Raminder; Singh, Pooja; Tanwar, Surya; Varshney, Gunjan; Yadav, Sarla (2022-09). Assessment of Bio-Based Polyurethanes: Perspective on Applications and Bio-Degradation . Macromol (англ.) . Т. 2, № 3. с. 284—314. doi :10.3390/macromol2030019 . ISSN 2673-6209 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Zhou, Xing; Zhang, Xin; Mengyuan, Pu; He, Xinyu; Zhang, Chaoqun (19 квітня 2021). Bio-based polyurethane aqueous dispersions . Physical Sciences Reviews (англ.) . Т. 0, № 0. doi :10.1515/psr-2020-0075 . ISSN 2365-659X . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Hu, Shikai; Wu, Yaowen; Fu, Guoqing; Shou, Tao; Zhai, Mengyao; Yin, Dexian; Zhao, Xiuying (2022-01). Bio-Based Polyurethane and Its Composites towards High Damping Properties . International Journal of Molecular Sciences (англ.) . Т. 23, № 12. с. 6618. doi :10.3390/ijms23126618 . ISSN 1422-0067 . PMC 9223548 . PMID 35743060 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Samyn, Pieter; Bosmans, Joey; Cosemans, Patrick (2022). Weatherability of Bio-Based versus Fossil-Based Polyurethane Coatings . Engineering Proceedings (англ.) . Т. 31, № 1. с. 36. doi :10.3390/ASEC2022-13797 . ISSN 2673-4591 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Ashter, Syed Ali (2016). Introduction to bioplastics engineering . Plastics design library handbook series. Amsterdam: Woodhead publishing. ISBN 978-0-323-39396-6 .
↑ Kim, Hyeri; Shin, Giyoung; Jang, Min; Nilsson, Fritjof; Hakkarainen, Minna; Kim, Hyo Jung; Hwang, Sung Yeon; Lee, Junhyeok; Park, Sung Bae (6 лютого 2023). Toward Sustaining Bioplastics: Add a Pinch of Seasoning . ACS Sustainable Chemistry & Engineering (англ.) . Т. 11, № 5. с. 1846—1856. doi :10.1021/acssuschemeng.2c06247 . ISSN 2168-0485 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Ramadhan, M O; Handayani, M N (1 грудня 2020). The potential of food waste as bioplastic material to promote environmental sustainability: A review . IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Т. 980, № 1. с. 012082. doi :10.1088/1757-899x/980/1/012082 . ISSN 1757-8981 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Visco, Annamaria; Scolaro, Cristina; Facchin, Manuela; Brahimi, Salim; Belhamdi, Hossem; Gatto, Vanessa; Beghetto, Valentina (2022-01). Agri-Food Wastes for Bioplastics: European Prospective on Possible Applications in Their Second Life for a Circular Economy . Polymers (англ.) . Т. 14, № 13. с. 2752. doi :10.3390/polym14132752 . ISSN 2073-4360 . PMC 9268966 . PMID 35808796 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Chan, Jia Xin; Wong, Joon Fatt; Hassan, Azman; Zakaria, Zainoha (1 січня 2021). Saba, Naheed; Jawaid, Mohammad; Thariq, Mohamed (ред.). 8 - Bioplastics from agricultural waste . Biopolymers and Biocomposites from Agro-Waste for Packaging Applications (англ.) . Woodhead Publishing. с. 141—169. doi :10.1016/b978-0-12-819953-4.00005-7 . ISBN 978-0-12-819953-4 .
↑ Tran, Thi Nga; Mai, Binh T.; Setti, Chiara; Athanassiou, Athanassia (14 жовтня 2020). Transparent Bioplastic Derived from CO 2 -Based Polymer Functionalized with Oregano Waste Extract toward Active Food Packaging . ACS Applied Materials & Interfaces (англ.) . Т. 12, № 41. с. 46667—46677. doi :10.1021/acsami.0c12789 . ISSN 1944-8244 . PMC 8011794 . PMID 32955861 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Rosenboom, Jan-Georg; Langer, Robert; Traverso, Giovanni (20 січня 2022). Bioplastics for a circular economy . Nature Reviews Materials (англ.) . Т. 7, № 2. с. 117—137. doi :10.1038/s41578-021-00407-8 . ISSN 2058-8437 . PMC 8771173 . PMID 35075395 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Coppola, Gerardo; Gaudio, Maria Teresa; Lopresto, Catia Giovanna; Calabro, Vincenza; Curcio, Stefano; Chakraborty, Sudip (2021-06). Bioplastic from Renewable Biomass: A Facile Solution for a Greener Environment . Earth Systems and Environment (англ.) . Т. 5, № 2. с. 231—251. doi :10.1007/s41748-021-00208-7 . ISSN 2509-9426 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Fredi, Giulia; Dorigato, Andrea (1 липня 2021). Recycling of bioplastic waste: A review . Advanced Industrial and Engineering Polymer Research (англ.) . Т. 4, № 3. с. 159—177. doi :10.1016/j.aiepr.2021.06.006 . ISSN 2542-5048 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Bhatia, Shashi Kant; Otari, Sachin V.; Jeon, Jong-Min; Gurav, Ranjit; Choi, Yong-Keun; Bhatia, Ravi Kant; Pugazhendhi, Arivalagan; Kumar, Vinod; Rajesh Banu, J. (1 квітня 2021). Biowaste-to-bioplastic (polyhydroxyalkanoates): Conversion technologies, strategies, challenges, and perspective . Bioresource Technology (англ.) . Т. 326. с. 124733. doi :10.1016/j.biortech.2021.124733 . ISSN 0960-8524 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Choudhary, Priyvart; Pathak, Amritanshu; Kumar, Pankaj; S, Chetana; Sharma, Nishesh (13 серпня 2022). Commercial production of bioplastic from organic waste–derived biopolymers viz-a-viz waste treatment: A minireview . Biomass Conversion and Biorefinery (англ.) . doi :10.1007/s13399-022-03145-1 . ISSN 2190-6823 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Gerassimidou, Spyridoula; Martin, Olwenn V.; Diaz, Gilenny Yamily Feliz; Wan, Chaoying; Komilis, Dimitrios; Iacovidou, Eleni (2023-01). Systematic Evidence Mapping to Assess the Sustainability of Bioplastics Derived from Food Waste: Do We Know Enough? . Sustainability (англ.) . Т. 15, № 1. с. 611. doi :10.3390/su15010611 . ISSN 2071-1050 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Brindha, Kothaimanimaran; Mohanraj, Sundaresan; Rajaguru, Palanichamy; Pugalenthi, Velan (10 лютого 2023). Simultaneous production of renewable biohydrogen, biobutanol and biopolymer from phytogenic CoNPs-assisted Clostridial fermentation for sustainable energy and environment . Science of The Total Environment . Т. 859. с. 160002. doi :10.1016/j.scitotenv.2022.160002 . ISSN 0048-9697 . Процитовано 23 листопада 2023 .
↑ Onen Cinar, Senem; Chong, Zhi Kai; Kucuker, Mehmet Ali; Wieczorek, Nils; Cengiz, Ugur; Kuchta, Kerstin (2020-01). Bioplastic Production from Microalgae: A Review . International Journal of Environmental Research and Public Health (англ.) . Т. 17, № 11. с. 3842. doi :10.3390/ijerph17113842 . ISSN 1660-4601 . PMC 7312682 . PMID 32481700 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ а б Chia, Wen Yi; Ying Tang, Doris Ying; Khoo, Kuan Shiong; Kay Lup, Andrew Ng; Chew, Kit Wayne (1 жовтня 2020). Nature’s fight against plastic pollution: Algae for plastic biodegradation and bioplastics production . Environmental Science and Ecotechnology (англ.) . Т. 4. с. 100065. doi :10.1016/j.ese.2020.100065 . ISSN 2666-4984 . PMC 9488055 . PMID 36157709 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Sreenikethanam, Arathi; Bajhaiya, Amit (28 квітня 2022). Biernat, Krzysztof (ред.). Algae Based Bio-Plastics: Future of Green Economy . Biorefineries - Selected Processes (англ.) . IntechOpen. doi :10.5772/intechopen.100981 . ISBN 978-1-83969-734-0 .
↑ El Semary, Nermin; Alsuhail, Muneerah; Al Amer, Kawther; AlNaim, Abdulallah (2022). Applications of algae for environmental sustainability: Novel bioplastic formulation method from marine green alga . Frontiers in Marine Science . Т. 9. doi :10.3389/fmars.2022.1047284 . ISSN 2296-7745 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Roy Chong, Jun Wei; Tan, Xuefei; Khoo, Kuan Shiong; Ng, Hui Suan; Jonglertjunya, Woranart; Yew, Guo Yong; Show, Pau Loke (15 квітня 2022). Microalgae-based bioplastics: Future solution towards mitigation of plastic wastes . Environmental Research (англ.) . Т. 206. с. 112620. doi :10.1016/j.envres.2021.112620 . ISSN 0013-9351 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Nanda, Neha; Bharadvaja, Navneeta (2022-11). Algal bioplastics: current market trends and technical aspects . Clean Technologies and Environmental Policy (англ.) . Т. 24, № 9. с. 2659—2679. doi :10.1007/s10098-022-02353-7 . ISSN 1618-954X . PMC 9281343 . PMID 35855786 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Arora, Yukta; Sharma, Shivika; Sharma, Vikas (2023-06). Microalgae in Bioplastic Production: A Comprehensive Review . Arabian Journal for Science and Engineering (англ.) . Т. 48, № 6. с. 7225—7241. doi :10.1007/s13369-023-07871-0 . ISSN 2193-567X . PMC 10183103 . PMID 37266400 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Barone, Giovanni Davide; Ferizović, Damir; Biundo, Antonino; Lindblad, Peter (2020-01). Hints at the Applicability of Microalgae and Cyanobacteria for the Biodegradation of Plastics . Sustainability (англ.) . Т. 12, № 24. с. 10449. doi :10.3390/su122410449 . ISSN 2071-1050 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Landis, Ryan F.; Li, Cheng-Hsuan; Gupta, Akash; Lee, Yi-Wei; Yazdani, Mahdieh; Ngernyuang, Nipaporn; Altinbasak, Ismail; Mansoor, Sanaa; Khichi, Muhammadaha A. S. (16 травня 2018). Biodegradable Nanocomposite Antimicrobials for the Eradication of Multidrug-Resistant Bacterial Biofilms without Accumulated Resistance . Journal of the American Chemical Society (англ.) . Т. 140, № 19. с. 6176—6182. doi :10.1021/jacs.8b03575 . ISSN 0002-7863 . PMC 6044909 . PMID 29709168 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання )
↑ Silva, Magda; Ferreira, Fernando N.; Alves, Natália M.; Paiva, Maria C. (2020-12). Biodegradable polymer nanocomposites for ligament/tendon tissue engineering . Journal of Nanobiotechnology (англ.) . Т. 18, № 1. doi :10.1186/s12951-019-0556-1 . ISSN 1477-3155 . PMC 6993465 . PMID 32000800 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Wu, Wei (19 квітня 2021). Zhou, Ye; Ding, Guanglong (ред.). Biodegradable Polymer Nanocomposites for Electronics . Polymer Nanocomposite Materials (англ.) (вид. 1). Wiley. с. 53—75. doi :10.1002/9783527826490.ch3 . ISBN 978-3-527-82649-0 .
↑ Armentano, Ilaria; Puglia, Debora; Luzi, Francesca; Arciola, Carla Renata; Morena, Francesco; Martino, Sabata; Torre, Luigi (2018-05). Nanocomposites Based on Biodegradable Polymers . Materials (англ.) . Т. 11, № 5. с. 795. doi :10.3390/ma11050795 . ISSN 1996-1944 . PMC 5978172 . PMID 29762482 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Glaskova-Kuzmina, Tatjana; Starkova, Olesja; Gaidukovs, Sergejs; Platnieks, Oskars; Gaidukova, Gerda (2021-01). Durability of Biodegradable Polymer Nanocomposites . Polymers (англ.) . Т. 13, № 19. с. 3375. doi :10.3390/polym13193375 . ISSN 2073-4360 . PMC 8512741 . PMID 34641189 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Hani Nasser Abdelhamid. Biodegradable Polymer Nanocomposites: A Review of Properties (PDF) .
↑ Chang, Boon Peng; Thakur, Suman; Mohanty, Amar K.; Misra, Manjusri (4 листопада 2019). Novel sustainable biobased flame retardant from functionalized vegetable oil for enhanced flame retardancy of engineering plastic . Scientific Reports (англ.) . Т. 9, № 1. с. 15971. doi :10.1038/s41598-019-52039-2 . ISSN 2045-2322 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Wang, Dong; Wang, Yang; Li, Ting; Zhang, Shengwen; Ma, Piming; Shi, Dongjian; Chen, Mingqing; Dong, Weifu (13 липня 2020). A Bio-Based Flame-Retardant Starch Based On Phytic Acid . ACS Sustainable Chemistry & Engineering (англ.) . Т. 8, № 27. с. 10265—10274. doi :10.1021/acssuschemeng.0c03277 . ISSN 2168-0485 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Dowbysz, Adriana; Samsonowicz, Mariola; Kukfisz, Bożena (2022-01). Recent Advances in Bio-Based Additive Flame Retardants for Thermosetting Resins . International Journal of Environmental Research and Public Health (англ.) . Т. 19, № 8. с. 4828. doi :10.3390/ijerph19084828 . ISSN 1660-4601 . PMC 9030075 . PMID 35457696 . Процитовано 5 серпня 2023 . {{cite news }}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом (посилання ) Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання )
↑ Liu, Linghui; Yao, Miaohong; Zhang, Huan; Zhang, Yan; Feng, Jiabing; Fang, Zhengping; Song, Pingan (12 грудня 2022). Aqueous Self-Assembly of Bio-Based Flame Retardants for Fire-Retardant, Smoke-Suppressive, and Toughened Polylactic Acid . ACS Sustainable Chemistry & Engineering (англ.) . Т. 10, № 49. с. 16313—16323. doi :10.1021/acssuschemeng.2c05298 . ISSN 2168-0485 . Процитовано 5 серпня 2023 .
↑ Wang, Meiting; Yin, Guang-Zhong; Yang, Yuan; Fu, Wanlu; Díaz Palencia, José Luis; Zhao, Junhuan; Wang, Na; Jiang, Yan; Wang, De-Yi (1 квітня 2023). Bio-based flame retardants to polymers: A review . Advanced Industrial and Engineering Polymer Research (англ.) . Т. 6, № 2. с. 132—155. doi :10.1016/j.aiepr.2022.07.003 . ISSN 2542-5048 . Процитовано 5 серпня 2023 .