Эффективные биостабилизаторы при рециклинге макромолекулярных упаковочных материалов
Использование полимерных упаковочных материалов биоантиоксидантов в качестве стабилизаторов. Антиоксидантное действие биофлавоноида кверцетина. Предотвращение накопления твердых остатков пищевых упаковок конструированием биодеградабельных макромолекул.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.12.2017 |
Размер файла | 87,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Башкирский государственный университет
Естественно-географический факультет
Кафедра инженерной физики и физики материалов
Эффективные биостабилизаторы при рециклинге макромолекулярных упаковочных материалов
Халиков Рауф Музагитович кандидат химических наук, доцент
Шарипов Рашит Ахметович кандидат технических наук, доцент
Аннотация
Предложены рациональные подходы использования в качестве стабилизаторов полимерных упаковочных материалов биоантиоксидантов. Оптимальным решением предотвращения накопления твердых остатков пищевых упаковок является конструирование биодеградабельных макромолекул.
Ключевые слова: упаковочные полимеры, антиоксиданты, рециклинг отходов
Синтетические полимеры (полиэтилен и т.п.), а также макромолекулярная целлюлоза в виде пленок целлофана, изделий из бумаги и картона в больших масштабах используются в пищевой индустрии [1]. Высокие темпы роста производства и потребления упаковочных полимерных материалов, характерные для развитых стран, способствовали возникновению проблемы - утилизации макромолекулярных отходов.
Конструирование многофункциональных материалов является одним из приоритетных направлений технологий, реализуемых при дизайне инновационных пищевых упаковок. В настоящее время для применения в качестве упаковки разрабатываются соэкструзионные комбинированные материалы: сочетание полимерных пленок, картона и алюминиевой фольги. Например, изготовлена упаковочная пленка на основе сшитого биополимера и исследованы ее барьерные характеристики [2].
Цель данной статьи - обобщение инновационных подходов создания экологически безопасных полимерных упаковок для пищевых отраслей экономики.
Производство макромолекулярных упаковок направлено на уменьшение диффузионных процессов низкомолекулярных соединений (стабилизаторов, пластификаторов, продуктов деструкции и др.) в контактирующие пищевые продукты. Стабилизованные полимеры в процессе эксплуатационного использования должны быть устойчивыми влиянию факторов среды (кислорода, света и др.). В полиолефиновых пленках упаковок термоокислительная деструкция представляет собой гетерогенный процесс: микроструктура материала в значительной степени влияет на процесс диффузии кислорода, который происходит преимущественно в аморфной фазе. Термоокислительный распад макромолекул упаковочных материалов при технологическом производстве может быть замедлена путём введения эффективных стабилизаторов.
Из стабилизаторов гигиеническим требованиям удовлетворяют производные фенола, фосфорорганические соединения, эпоксидированные растительные масла и др. По механизму усиления устойчивости макромолекулярных упаковок можно выделить цепную и нецепную стабилизацию [3]. Первая связана с дезактивацией активных центров цепного процесса (цепное ингибирование), вторая - с инактивацией веществ, участвующих в любых реакциях в полимере, приводящих к его старению (нецепное ингибирование).
Стабилизирующая роль молекул существенно зависит от их химического строения, в частности от наличия заместителей в ароматическом ядре. В качестве примеров высокоактивных ингибиторов необходимо отметить пространственно-затрудненные фенолы типа 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола (ионол) и ароматические амины типаN-фенил-2-нафтиламина (неозон-Д). Фенольные антиоксиданты обладают рядом преимуществ - высокоэффективны, не летучи, разрешены к применению в прямом контакте с пищевыми и косметическими продуктами.
Эффективность первичных антиоксидантов значительно повышается в присутствии фосфитов и тиоэфиров (вторичные антиоксиданты). Вторичные антиоксиданты взаимодействуют с гидроперероксидами и разрушают их без образования активных радикалов, а образующиеся интермедиаты обладают очень низкой реакционной способностью и высокой термической стабильностью. Цепное окисление фосфитов можно предотвратить при совместном применении с многоядерными фенолами (ирганокс-1010и т.п.), дезактивирующие кинетические цепи окисления [4].
При изготовлении упаковочных материалов из полимеров очень часто используются различные наполнители и красители, такие как тальк, мел, сажа, диоксид титана, и широкий спектр органических и неорганических пигментов. Следует отметить, что помимо улучшения свойств, некоторые наполнители отрицательно влияют на термо- и светостойкость полимеров. Примеси ионов переходных металлов, содержащиеся в наполнителе, снижают устойчивость макромолекул упаковки.
Инновационным подходом является замена синтетических стабилизаторов природными аналогами. Биофлавоноиды представляют интерес как структуры, проявляющие антиоксидантное действие и способные инактивировать различные виды активных форм кислорода [5]. Основу химической структуры флавоноидов составляет конденсированная система бензола и гетероциклического г-пирона с боковым фенильным заместителем. Одним из известных представителей биофлавоноидов является кверцитин (3,5,7,3ґ,4ґ-пентагидроксифлавон).
Наличие в структуре биофлавоноидов полифенольных фрагментов обусловливает их способность участвовать в окислительно-восстановительных реакциях радикального типа (рис. 1). Образующийся флавоксильный радикал характеризуется относительной устойчивостью за счет рассредоточения электронной плотности по сопряженной системе молекулы и способностью стабилизироваться в виде хиноидных структур.
Рис. 1. Антиоксидантное действие биофлавоноида кверцетина
Геобиохимический распад флавоноидов могут реализовываться через процессы конъюгирования, окисления, гидролиза и расщепления углеродного кольца. В результате контролируемого окисления макромолекулярные отходы упаковочных материалов будут легко распадаться под действием света или влаги на олигомеры. Эти блоки олигомеров дальше разрушаются уже микроорганизмами почвы в естественных геоэкосистемах до конечных метаболитов: воды и диоксида углерода, которые могут включиться в биологический цикл фотосинтеза.
В основе общества будущего должен лежать разумное использование энергии и рециркуляции вещества, вторичное использование невозобновляемых ресурсов, а также (что особенно важно) в производстве не должно происходить превышение порога экологической устойчивости окружающей среды. В конечном итоге такой путь реализуется одним из инновационных методов рециркуляции пластмасс и вовлечения полимерных отходов, способных к биодеградиции, в геоэкологический круговорот (рис. 2):
Рис. 2. Схема рециклинга полимерных упаковок
Наиболее оптимальным решением предотвращения накопления твердых остатков из одноразовых упаковок является создание биодеградабельных макромолекул. Перспективным упаковочным материалом для пищевых технологий является полилактид, изготавливаемый как синтетическим методом, так и биотехнологическим способом [6]. Отходы производства, быта, транспорта и т.д. могут реально и потенциально использоваться как исходные вещества в других отраслях промышленности в ходе регенерации. При полном переходе на биополимеры из возобновляемого сырья отслужившие свой срок упаковочные и другие материалы будут перерабатываться почвой и растениями, замыкая естественный цикл [7].
Осознание глобального экологического кризиса должно быть нацелено на поиск и утверждение ценностей, обеспечивающих безопасное сосуществование с природой. В последние годы большое распространение получает способ упаковывания различных пищевых продуктов в пленочные пакеты под вакуумом или с заполнением макромолекулярных упаковок инертным газом. Обеспечение безопасности пищевых продуктов в современных условиях является важнейшим приоритетом в области здорового питания. Проблема охраны окружающей среды многопланова: включает не только научные и образовательные аспекты, но и экономические, политические, правовые компоненты. Неотъемлемое место технологического решения этой проблемы занимает качество и безопасность упаковочных материалов и изделий. Поэтому вместо одноразовых упаковок типа «ТетраПак» и т.п. рациональнее использовать многооборотную тару, например, высокопрочные бутылки из полиэтилентерефталата.
Таким образом, рациональное использование природных экостабилизаторов уменьшает антропогенную нагрузку на окружающий ландшафт. Подобные инновационные технологии позволяют сохранять экологическое равновесие при повторном использовании материалов и обеспечивают устойчивое развитие цивилизации.
полимерный упаковка стабилизатор биоантиоксидант
Список литературы
1. Упаковка пищевых продуктов. / Под ред. Р. Коулза, Д. МкДауэлла, М.Дж. Кирвана. - СПБ.: Профессия, 2008. - 416 с.
2. Нугуманов А.Х., Титова Л.М., Никулина М.А. Экологически безопасные упаковочные материалы для хранения пищевых продуктов и полуфабрикатов // Известия ВУЗов. Пищевая технология. - 2014. - №1. - С.73-76.
3. Эмануэль Н.М., Бучаченко А.Л. Химическая физика молекулярного разрушения и стабилизации полимеров. - М.: Наука, 1988. - 368 с.
4. Мукменева Н.А., Бухаров С.В., Черезова Е.Н., Нугуманова Г.Н. Фосфорорганические антиоксиданты и цветостабилизаторы полимеров. - Казань: КГТУ, 2010. - 287 с.
5. Dangles O., Dufour C., Fargeix G. Inhibition of lipid peroxidation by quercetin derivatives: antioxidant and prooxidant effects // J. Chem. Soc. - 2000. - V.2. - P. 1215-1222.
6. Тарасюк В.Т. Актуальность и перспективы применения биополимеров в пищевой промышленности // Консервная промышленность сегодня: технологии, маркетинг, финансы. 2011. - №3. - С.55-62.
7. Шарипов Р.А., Халиков Р.М. Основы химической экологии. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2006. - 76 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Многослойные и комбинированные материалы являются композиционными материалами. Деление упаковочных материалов на многослойные и комбинированные. Термин "многослойные материалы" относится к группе материалов, состоящих из слоев синтетических полимеров.
реферат [34,5 K], добавлен 15.07.2008Горение полимеров и полимерных материалов, методы снижения горючести в них. Применение, механизм действия и рынок антипиренов. Наполнители, их применение, распределение по группам. Классификация веществ, замедляющих горение полимерных материалов.
реферат [951,6 K], добавлен 17.05.2011Краткий обзор и характеристики твердых материалов. Группы металлических и неметаллических твердых материалов. Сущность, формирования строения и механические свойства твердых сплавов. Производство и применение непокрытых и покрытых твердых сплавов.
реферат [42,3 K], добавлен 19.07.2010Реакция синтеза полимера из соединений, имеющих две или более функциональные группы, сопровождающаяся образованием низкомолекулярных продуктов (H2O, HN3, HCl, CH2O). Форма и структура макромолекул полимеров. Физическое состояние аморфных полимеров.
презентация [3,0 M], добавлен 21.06.2017Органолептические показатели пшеничной муки, сахара, растительного масла. Стадии приготовления теста. Требования к качеству готовой продукции, вспомогательных, упаковочных материалов и тары. Автоматизация технологических процессов и контроля производства.
дипломная работа [318,0 K], добавлен 18.02.2012Разработка принципов и технологий лазерной обработки полимерных композиционных материалов. Исследование образца лазерной установки на основе волоконного лазера для отработки технологий лазерной резки материалов. Состав оборудования, подбор излучателя.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.10.2013- Технологические особенности переработки полимерных материалов в изделия методом горячего прессования
Основные технические свойства пластмасс и их использование в производстве. Особенности переработки полимерных материалов в изделия методом горячего прессования. Технология литья по выплавляемым моделям. Составляющие литейного модельного комплекта.
контрольная работа [764,6 K], добавлен 23.01.2010 Классификация, маркировка, состав, структура, свойства и применение алюминия, меди и их сплавов. Диаграммы состояния конструкционных материалов. Физико-механические свойства и применение пластических масс, сравнение металлических и полимерных материалов.
учебное пособие [4,8 M], добавлен 13.11.2013Потребление тары и упаковки российскими предприятиями, динамика данного показателя за последние несколько лет, причины резкого роста. Технология каширования, ее этапы и технологические особенности, преимущества и недостатки. Оценка адгезионной прочности.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 29.08.2014Характеристика и виды оборудования, применяемого для смешения для полимерных материалов, особенности их использования и назначение. Экспериментальная оценка гомогенности смеси. Основные закономерности ламинарного смешения. Механизм смешения в камере ЗРС.
контрольная работа [2,1 M], добавлен 28.01.2010Направления применения углеводородов, их потребительские качества. Внедрение технологии глубокой переработки углеводородов, их применение как холодильных агентов, рабочего тела датчиков элементарных частиц, для пропитки тары и упаковочных материалов.
доклад [20,9 K], добавлен 07.07.2015Виды кухонных аксессуаров. Способы хранения упаковочных пакетов. Краткая история появления понятия "кухня". Подбор материалов, инструментов и приспособлений для изготовления пакетницы. Организация рабочего места. Экономическое обоснование проекта.
курсовая работа [613,0 K], добавлен 14.12.2012Общая характеристика и классификация полимеров и полимерных материалов. Технологические особенности переработки полимеров, необходимые процессы для создания нужной структуры материала. Технологии переработки полимеров, находящихся в твердом состоянии.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 01.10.2010Обоснования выбора оборудования и описание технологической схемы. Расчет расхода упаковочных материалов и тары. Склады сырья и готовой продукции. Стандартизация и технохимический контроль кондитерского производства. Расчет и подбор оборудования.
курсовая работа [32,6 K], добавлен 27.01.2015Многослойные и комбинированные пленочные материалы. Адгезионная прочность композиционного материала. Характеристика и общее описание полимеров, их свойства и отличительные признаки от большинства материалов. Методы и этапы испытаний полимерных пленок.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 21.11.2010Технология переработки полимерных материалов термоформованием и экструзией, математическая модель процесса в прямоугольных и цилиндрических координатах. Численный метод решения уравнения модели, разработка моделирующего алгоритма и составление программы.
курсовая работа [974,9 K], добавлен 07.08.2011Разработка варианта конструкции фюзеляжа самолета легкого типа из полимерных композиционных материалов и обоснование принятых решений расчетами. Технологический процесс изготовления конструкции. Анализ дефектов тонкостенных деталей трубопроводов.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 11.02.2015Описание технологической схемы и обоснование выбора оборудования для производства карамели с помадной начинкой. Продуктовый расчет производственной линии, условия подготовки сырья и расчет упаковочных материалов. Технохимический контроль производства.
контрольная работа [53,8 K], добавлен 10.06.2014Понятие полимерных композиционных материалов. Требования, предъявляемые к ним. Применение композитов в самолето- и ракетостроении, использование полиэфирных стеклопластиков в автомобильной индустрии. Методы получения изделий из жестких пенопластов.
реферат [19,8 K], добавлен 25.03.2010Классификация композиционных материалов, их геометрические признаки и свойства. Использование металлов и их сплавов, полимеров, керамических материалов в качестве матриц. Особенности порошковой металлургии, свойства и применение магнитодиэлектриков.
презентация [29,9 K], добавлен 14.10.2013