Геоэкологическое обоснование безопасного захоронения биоразлагаемых полимеров тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Сергеев Олег Евгеньевич

  • Сергеев Олег Евгеньевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 164
Сергеев Олег Евгеньевич. Геоэкологическое обоснование безопасного захоронения биоразлагаемых полимеров: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 2026. 164 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Сергеев Олег Евгеньевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗРАБОТКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ

1.1 Анализ негативного воздействия полимеров на окружающую среду

1.2 Анализ типов и оценка объемов производства биопластиков

Выводы по 1 главе

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты исследования

2.2 Методы исследования

Выводы по 2 главе

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

3.1 Результаты микроскопирования полимерной упаковки, представленной в торговых сетях на российском рынке

3.2 Результаты ИК - спектроскопии полимерных упаковочных материалов, представленных в торговых сетях на российском рынке

3.3 Математическое моделирование процесса биологического разложения полимеров и его апробация

Выводы по 3 главе

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ

4.1 Ход эксперимента по созданию биоразлагаемых полимеров на биологической основе

4.2 Изучение свойств полученных биоразлагаемых полимеров на биологической основе

4.3 Технологическая схема создания, переработки и утилизации биоразлагаемых полимеров на биологической основе

4.4 Расчет предотвращенного экологического ущерба почвам и земельным ресурсам

Выводы по 4 главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ТЕРМИНОВ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение A - Акт внедрения в учебный процесс

Приложение Б - Акт промышленных испытаний

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Геоэкологическое обоснование безопасного захоронения биоразлагаемых полимеров»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В условиях устойчивого роста объемов производства и потребления полимерных материалов проблема обращения с их отходами приобретает особую значимость для обеспечения экологической безопасности территорий. Значительная часть полимерных отходов в настоящее время захоранивается на полигонах твердых коммунальных отходов, что сопровождается длительным сохранением материалов в геологической среде, формированием вторичных загрязнителей и потенциальным негативным воздействием на почвы, подземные воды и биоту.

В качестве альтернативы традиционным полимерным материалам в последние годы активно продвигаются материалы, маркируемые как «биоразлагаемые». Однако отсутствие единых терминологических подходов, нормативно закрепленных критериев биоразлагаемости и унифицированных методик оценки степени разложения полимерных материалов в природных и техногенных средах существенно затрудняет объективную оценку их экологической безопасности при захоронении.

Следует отметить, что сам факт биоразложения полимерного материала не является достаточным условием его экологической безопасности, поскольку продукты разложения могут оказывать влияние на компоненты геосферы. В этой связи особую актуальность приобретает разработка научно обоснованных методических подходов к количественной оценке процессов биоразложения полимерных материалов с учетом условий окружающей среды, а также формирование научно обоснованных подходов к оценке процессов биоразложения полимерных материалов при их захоронении с точки зрения геоэкологии.

Таким образом, исследования, направленные на разработку и апробацию комплексных методик оценки биоразложения полимерных материалов и обоснование условий их безопасного захоронения, являются актуальными.

Степень разработанности темы исследования. Проблемы образования и переработки пластиковых отходов, а также поиск экологически устойчивых и

экономически целесообразных альтернатив полимерным материалам (далее -ПМ) являются предметом активных исследований ученых с 1970-х годов. Изучению процессов разложения ПМ и проблем их накопления в окружающей среде посвящены работы Андрейцева Д.Ф. (1972), Дуденкова С.В. (1979), Лобачева Г.К. (1999), Zheng Y. (2005), Клинкова А.С. (2005), Unmar G. (2008), Шугалей И.В. (2011), Russell J.R. (2015), Потаповой Е.В. (2018), Welden N.A. (2020), Ali S.S. (2023), Веженкова И.В. (2025). Такие исследователи как Wurzburg O.B. (1986), Дубинская А.М. (1989), Zaikov Ed. (1995), Васнев В.А. (1997), Мур С. (2012), Вознесенский С.С. (2012), Тер-Акопов С.Г. (2013), Вонг Ч. (2013), Закирова А.Ш. (2014) и Волова Т.Г. (2014) изучали свойства и особенности биоразлагаемых полимеров. Исследования Roper H. (1990), Илларионовой Е.Л. (1995), Агеевой Е.П. (1999), Karlsson M. (2005), Абдулиной В.Ф. (2006), Арзамасцева О.С. (2011), Подденежного Е.Н. (2016), Muhammad R. (2020), Zhang H. (2022) свидетельствуют о том, что биопластики на основе полисахаридов (хитозана, крахмала, целлюлозы и др.) могут являться экологически целесообразной альтернативой пластикам благодаря высокой скорости разложения, высокому пределу прочности и повышенной влаго- и термостойкости. Вопросы применения различных добавок для улучшения свойств биопластиков были изучены в работах Таубаевой Т. Т. (1984), Ермолович О.А. и др. (2006), Кряжева В. Н. и др. (2010), Hamzah N. и др. (2019).

Гипотеза работы. Степень биоразложения полимерных материалов при их захоронении определяется условиями окружающей среды и химическим составом биополимера. Степень биоразложения может быть определена за счет комплексной методики, основанной на совокупности визуальных, морфологических и спектральных показателей.

Цель работы: разработка и апробация комплексного подхода количественной оценки процессов биоразложения полимерных материалов в почвенной среде с учетом влияния условий окружающей среды и химического состава материала.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1 . Исследовать проблему накопления отходов ПМ и систематизировать данные о производстве полимеров на синтетической основе (пластики) и биологической основе (биопластики). На основании анализа литературных данных предложить наиболее безопасный способ захоронения биоразлагаемых полимеров.

2. Разработать теоретические основы оценки и категорирования биопластиков и предложить новую терминологию биополимерных материалов и их отходов.

3. Экспериментально изучить процесс биоразложения полимеров на синтетической основе (пластиков) и биологической основе (биопластиков) основе на примере упаковочных материалов, представленных в торговых сетях РФ.

4. Разработать эмпирическую модель оценки степени биоразложения ПМ на примере упаковочных материалов, представленных в торговых сетях РФ, и определить наиболее эффективные условия для их биоразложения.

5. Разработать биоразлагаемые полимеры на биологической основе (хитозан, микроводоросли), изучить их свойства и определить композиционную смесь, наиболее подходящую в качестве альтернативы полимерам на синтетической основе.

6. Оценить потенциальный предотвращенный экологический ущерб почвам и земельным ресурсам при условии устранения захоронения пластиковых отходов на полигонах ТКО для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 1.6.21 - «Геоэкология» по пунктам 6 «Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, воздушных, земельных, биологических, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли», 17 «Ресурсосбережение, санация и рекультивация земель, утилизация отходов производства и потребления, в том числе возникающих в результате добычи, обогащения и переработки полезных ископаемых, строительной, хозяйственной деятельности и эксплуатации ЖКХ. Геоэкологическое

обоснование безопасного размещения, хранения и захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов».

Научная новизна работы:

1. Проведена сравнительная оценка ГОСТированных методик для оценки степени биоразложения упаковочных материалов, представленных в торговых сетях на российском рынке, определено, что лучшими для оценки биоразложения являются условия по ГОСТ Р 58830-2020.

2. Разработана эмпирическая модель для оценки результатов биоразложения полимеров, которая позволила провести оценку степени биоразложения упаковочных материалов, представленных в торговых сетях на российском рынке.

3. Разработан способ получения биоразлагаемого полимера из композиционной смеси: 90 % хитозана + 5 % биомассы микроводорослей + 5 % глицерина, который характеризуется более высокой степенью биоразложения в почвенной среде по сравнению с традиционными полимерными материалами.

Теоретическая и практическая значимость.

Теоретическая значимость заключается в развитии методов оценки результатов биоразложения полимеров на примере упаковочных материалов, представленных в торговых сетях РФ и определении лучшей ГОСТированной методики для оценки биоразложения (ГОСТ Р 58830-2020). Предложены новые термины для биоразлагаемых полимеров.

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс СПбПУ (чтение лекций, проведение практических занятий по дисциплинам «Современные методы защиты окружающей среды», «Экологическая безопасность в промышленности»; выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ) для магистров направления 20.04.01 «Экологическая безопасность в промышленности». Акт внедрения № 31/2959 от 01.04.2025. Приложение А.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанной эмпирической модели и выбранной ГОСТированной методики для оценки биоразложения пластиковых отходов;

новых биоразлагаемых полимеров на основе хитозана. При замене небиоразлагаемых полимерных материалов на биоразлагаемые материалы на полигонах ТКО Санкт-Петербурга и Ленинградской области предотвращенный экологический ущерб почвам и земельным ресурсам составит 321 025,5 тыс. руб./год, что обусловлено существенно более низким негативным воздействием биоразлагаемых полимеров на окружающую среду по сравнению с традиционными пластиками при их разложении.

Получен акт промышленных испытаний и апробации биопластикового материала на основе хитозанового геля, биомассы микроводорослей Chlorella и спиртового глицерина в филиале ООО «Газпром ПХГ» «Инженерно-технический центр». Акт № 01-03-2024 от 27.02.2025. Приложение Б.

Методология и методы исследования. Экспериментальная часть работы основана на следующих методах теоретического и эмпирического исследования: наблюдение, анализ, измерение, эксперимент, сравнение, обобщение, моделирование, доказательство. Экспериментальное изучение степени биоразложения и свойства полимерных материалов было проведено с использованием следующих методов: инфракрасной (ИК) спектроскопии с преобразованием Фурье, сканирующей электронной микроскопии, гравиметрического анализа. Условия проведения экспериментов по изучению процесса биоразложения полимеров были подобраны согласно ГОСТ Р 541732010, ГОСТ Р 57219-2016 и ГОСТ Р ИСО 13975-2022. Экспериментальные исследования проводились в учебной лаборатории инженерной экологии и мониторинга СПбПУ, а также в научно-образовательном центре «Нанотехнологии и покрытия» СПбПУ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Установлено, что условия, регламентированные ГОСТ Р 58830-2020, обеспечивают наибольшую информативность при сравнительной оценке степени и характера биоразложения упаковочных полимерных материалов, представленных в торговых сетях Российской Федерации.

2. Разработана эмпирическая модель оценки степени биоразложения ПМ, учитывающая параметры среды и химический состав материала, что способствует выбору оптимальных методов утилизации ПМ.

3. Предложена систематизированная терминология и классификация биоразлагаемых полимеров, используемых в упаковочных материалах, для унификации научных исследований и практических разработок в данной области.

4. Разработан способ получения биополимерного материала из композиционной смеси: 90 % хитозана + 5 % биомассы микроводорослей + 5 % глицерина, обладающего заданными свойствами биоразлагаемости и механической прочности, пригодными для производства упаковочной тары.

5. Представлен расчет величины предотвращенного экологического ущерба почвам и земельным ресурсам для Санкт-Петербурга и Ленинградской области при условии исключения захоронения небиоразлагаемых полимерных отходов на полигонах ТКО, подтверждающий экономическую целесообразность внедрения биоразлагаемых ПМ.

Степень достоверности результатов. При проведении научной работы были использованы современные подходы и методы исследования. Достоверность полученных результатов подтверждается применением современных методов исследования, стандартизированных методик выполнения многократных измерений, нормативных документов (ГОСТ, ПНДФ), высокоточного оборудования, а также значительным объемом исследований и применением статистических методов обработки данных. Основные положения коррелируют с известными закономерностями в области исследования.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на шести Международных и Всероссийских научных конференциях: «Молодые исследователи - регионам» (Вологда, 2024), «Химия. Экология. Урбанистика» (Пермь, 2024), «Актуальные проблемы науки о полимерах» (Казань, 2024), «Современные проблемы экологии» (Тула, 2025), «Неделя Науки ИСИ» (Санкт-Петербург, 2025), «Рациональное использование

природных ресурсов и переработка техногенного сырья: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, химия и биотехнологии» (Алушта, 202).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 публикаций, включая 4 статьи в журналах, рекомендованных к изданию ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, выводов, 2 приложений, списка использованной литературы, включающего 234 наименований. Работа содержит 17 таблиц и 66 рисунков.

Декларация личного участия автора. Диссертация содержит материал, полученный автором в период с 2022 по 2025 г. Личный вклад автора состоит в постановке цели и задач исследования, проведении экспериментальных исследований, обобщении и апробации полученных результатов, подготовке публикаций.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗРАБОТКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ

1.1 Анализ негативного воздействия полимеров на окружающую среду

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - это гетерогенные смеси, образующиеся в городском хозяйстве в результате деятельности человека и удаляемые или уничтожаемые как бесполезные или нежелательные [1]. Также в научной литературе можно найти множество других определений ТКО. В основном, авторы научной литературы определяют твердые коммунальные отходы как материалы, полученные из бытовых и коммерческих источников [2], или вещи, которые потеряли свою ценность для владельца [3, 4].

Компонентный состав ТКО варьируется от страны к стране (таблица 1.1). На процентное соотношение морфологического состава ТКО влияют многие факторы, такие как сезонность, климатические условия местности, уровень жизни, уровень промышленных мощностей, предпочтения в еде и др. [5, 6]. Поэтому важно учитывать, что численное значение компонентного состава постоянно меняется.

Таблица 1.1 - Компонентный состав ТКО в разных странах, % по массе [5]

Компоненты США Англия Япония Испания Европа Россия

Бумага 31,1 30,0 40,6 15,0 - 20,0 30,0 23,0

Металлы 9,5 9,0 2,3 3,6 10,0 4,0

Стекло 9,7 8,0 5,5 2,5 10,0 8,0

Пластик 9,4 3,0 10,8 3-8 8,0 16,0

Текстиль 1,4 3,0 2,5 - 2,0 6,0

Пищевые отходы 23,9 27,0 30,3 40,0 - 50,0 25,0 32,0

Другое 21,0 20,0 8,0 10,0 - 35,0 15,0 11,0

Существующие виды ТКО: пластик, бумага, картон, стекло, пищевые отходы, текстиль, металл, дерево.

Разделение по сроку службы твердых бытовых отходов:

- сырье длительного пользования (техника, автомобили, шины, посуда);

- сырье кратковременного использования (текстиль, бумажные изделия).

Существует 5 классов опасности отходов [7]:

1 класс - отходы, которые наносят максимальный вред при захоронении;

2 класс - отходы, вред от которых ощущается, но нейтрализуется природой в течение 30 лет;

3 класс - отходы, последствия которых исчезают в течение 10 лет после захоронения;

4 класс - безвредные материалы, которые загрязняют окружающую среду не более чем на 3 года;

5 класс - полностью безопасные и быстро разлагающиеся отходы.

Проблема ТКО представляет собой серьезный вызов для современного

общества. Это связано с деградацией земель, утратой биоразнообразия, загрязнением воздуха, санитарией и распространением инфекционных заболеваний во многих городах развивающихся стран [8]. С ростом населения происходит увеличение объема производимых отходов [9]. Другим важным аспектом является резкое усложнение состава ТКО. Современные отходы включают в себя различные материалы, такие как пластик, стекло, металл, органические отходы и т.д. Это усложняет процесс их переработки и утилизации, так как требуется раздельный сбор и обработка различных видов отходов. Среди ТКО можно найти опасные химические соединения, токсичные вещества и другие материалы, которые могут негативно влиять на окружающую среду и здоровье человека.

Полимерные материалы - это материалы на основе синтетических или природных высокомолекулярных соединений, которые могут быть смоделированы в виде твердых объектов [10].

В настоящее время наиболее распространенными являются пластмассы на основе синтетических полимеров. Полимеры состоят из ряда повторяющихся элементов, называемых мономерами. Структура и степень полимеризации пластика определяют его свойства. На рисунке 1.1 показаны следующие типы полимеров:

- линейные полимеры (макромолекула представляет собой одиночную цепочку) - они размягчаются при нагревании и вновь затвердевают при охлаждении (а);

- разветвленные полимеры (макромолекула представляет собой цепочку с ответвлениями) относятся к термопластам (б);

- сшитые полимеры (имеющие две или более поперечных связей в макромолекуле) являются термореактивными пластиками, то есть они затвердевают при нагревании (в).

а б в

Рисунок 1.1 - Типы полимеров: а - линейные полимеры; б - разветвленные полимеры; в - сшитые полимеры [12]

Существуют несколько типы пластмасс для использования в различных отраслях производства. Единая международная система маркировки пластмасс была разработана в 1988 году Обществом индустрии пластмасс. Маркировка представлена на рисунке 1.2.

/v л /"v л

PETE HDRE V LOPE

&&&

PP PS OTHER

Рисунок 1.2 - Международная система маркировки пластмасс [14]

Каждый вид пластмасс используется при производстве различных продуктов, а именно:

1. Полиэтилентерефталат (PETE/ПЭТ) используется в производстве бутылок, ковров, упаковки для пищевых продуктов.

2. Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) (HDPE/ПНД) используется в производстве трубопроводов, автомобильных топливных баков, бутылок, игрушек.

3. Поливинилхлорид (PVC/ПВХ) используется в производстве оконных рам, напольных покрытий, бутылок, упаковочной пленки, изоляции кабелей, кредитных карт и медицинских изделий.

4. Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) (LDPE/ПВД) используется в производстве полиэтиленовых пакетов, пленок, гибкой тары, полиэтиленовых пакетных упаковок.

5. Полипропилен (PP/ПП) используется в производстве контейнеров для пищевых продуктов, батареек, ящиков для бутылок, автомобильных запчастей.

6. Полистирол (PS/ПС) используется в производстве емкостей для молочных продуктов, аудиокассет, посуды, также известный как пенополистирол.

7. Прочие (OTHER) - в эту группу входят любые другие пластмассы, которые не могут быть включены в предыдущие группы.

Наиболее часто используемыми пластиками сегодня являются полиэтилен (РЕ), полипропилен (РР), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилентерефталат (РЕТ), полистирол (PS).

Александр Паркс считается создателем пластмасс. В 1862 году он запатентовал новый материал под названием «паркезин» на основе природных полимеров [11]. В XX веке ученые массово занимались разработкой и усовершенствованием этого материала. В настоящее время сырьем для пластмасс являются нефтепродукты [12]. Примерно 8 % добытой нефти приходится на производство пластмасс [13].

В зависимости от физических свойств пластмассы подразделяют на следующие категории [14]:

- реактопласты (жесткие пластмассы, которые нельзя повторно расплавить и которым нельзя придать новую форму);

- термопласты (пластмассы, которые можно переплавлять и изменять форму, перерабатывая их несколько раз);

- эластомеры (мягкие эластичные пластики).

Мировое производство пластмасс увеличилось с 1,5 млн тонн в 1950 году до 367 млн тонн в 2020 году [15] (по иным данным - до 460 млн тонн в 2019 году [16]), при этом совокупный годовой темп роста составил 8,4 %. Согласно данным Евростата, мировое производство пластика на 2022 год составило 400,3 миллиона тонн [17]. На рисунке 1.3 можно проследить постоянный рост общего объема производства пластмасс.

Общее количество произведенных пластмасс

370,5

379,8

380,4

394

400,3

400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300

2,3

1,6

1,2

1,4

1,1

32,5 35,5

30,8 31,6

30

339,4 347,7 347,3 359,8 362,3

2018

2019

2020 Год

2021

2022

На основе нефтепродуктов Переработанные (после потребления) ■ На биологической основе

Рисунок 1.3 - Мировые мощности производства пластмасс [17]

На рисунке 1.3 можно проследить постоянную тенденцию к наращиванию мировых мощностей производства пластика. Важно отметить положительную тенденцию, связанную со значительным увеличением количества пластмасс, произведенных на биологической основе (с 1,1 млн тонн в 2018 году к 2,3 млн тонн в 2022 году). Производство биопластиков также увеличивается с каждым годом. На данный момент есть данные о том, что мировые мощности по производству биопластиков увеличатся до 7,5 млн тонн к 2026 году [18]. Этот рост может быть обусловлен расширением областей применения биопластиков в связи с тенденцией замены пластмасс на основе ископаемых видов топлива более экологичными альтернативами. Это также может быть связано с возрастающим осознанием необходимости перехода к экономике замкнутого цикла на экологическом, экономическом и социальном уровнях [19-21].

Странами с наиболее высоким спросом на пластмассы являются Германия, Италия, Франция, Испания, Великобритания и Польша. В 2015 году эти страны

потребляли 24,6 %, 14,3 %, 9,6 %, 7,7 %, 7,5 % и 6,3 % от общего объема соответственно [22].

В настоящее время во всем мире чаще всего используются и утилизируются следующие виды пластиковых изделий:

- одноразовые пластиковые изделия (например, ватные палочки, столовые приборы, тарелки, соломинки, мешалки для напитков, палочки для воздушных шариков);

- пластиковые пакеты;

- пластиковая упаковка (включая упаковку для косметики);

- пластиковые игрушки;

- оборудование для транспортировки, рыболовства и аквакультуры;

- микрошарики, пластиковые микрочастицы, используемые в качестве загустителей или стабилизаторов в продуктах декоративной косметики.

Упаковка является крупнейшим источником пластиковых отходов (около 60 % от всего объема пластиковых отходов) в странах ЕС [23]. Европа является основным экспортером пластиковых отходов для дальнейшей утилизации. Объем экспорта составляет около 37 % от общего количества отходов, собранных для утилизации, из которых 87 % было отправлено в Китай. В июле 2017 года в рамках реализации программы «Национальный меч» правительство Китая приняло решение о запрете на импорт 24 видов отходов (включая некоторые виды пластиковых отходов) [24, 25]. Это создало серьезную проблему для европейских стран [26]. В дальнейшем Китай не только не отказался от этой политики, но и продолжил расширять список запрещенных на ввоз в страну материалов. 5 декабря 2020 года правительство Китая выступило с заявлением о полном запрете импорта всех отходов с 2021 года [27].

Ситуация с накоплением и размещением отходов в России неоднозначная. Согласно форме федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления», утвержденной приказом Росстата от 9 октября 2020 г. № 627 (далее по тексту - форма 2-ТП (отходы)), за 2021 год

образовалось 96,3 млн тонн отходов суммарно по Блоку 8 Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242 (далее - ФККО) («Отходы строительства и ремонта»), из которых утилизировано для повторного применения (рециклинга) 17,6 млн тонн (18 %) [28]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России утилизируется менее одной пятой части образующихся отходов. Данный факт говорит о необходимости проведения дополнительных реформ в области утилизации и повторного использования различных видов отходов. Также важным инструментом в управлении потоками ТКО является проведение дополнительных исследований в этой области, что позволило бы сократить время и материальные ресурсы на поиск наилучшего метода утилизации и переработки ТКО.

На сегодняшний день в России насчитывается всего 243 мусороперерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных комплексов, 10 мусоросжигательных заводов. В то же время в России насчитывается более 16 тысяч свалок и санкционированных полигонов ТКО площадью более 100 тысяч гектаров (по статистике Министерства природных ресурсов России). Тем не менее, только 8 % этих полигонов соответствуют санитарным требованиям.

Однако, по информации, представленной на различных новостных ресурсах, можно пронаблюдать положительную тенденцию к решению проблемы образования и утилизации отходов и пластиковых отходов, в частности. Так, с 1 сентября 2025 года в Российской Федерации будет запрещено производство нескольких видов упаковки из синтетического полимера полиэтилентерефталата [29-33]. Согласно распоряжению Правительства РФ № 2827-р [34] будет запрещено производство следующих товаров:

- бутылок из полиэтилентерефталата всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого;

- ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки;

- многослойные бутылки из ПЭТ [35].

Причиной запрета является затруднительная обработка и утилизация (или невозможность обработки) установленного перечня товаров. Данное распоряжение показывает важность и актуальность проблемы образования и утилизации пластиковых отходов на территории Российской Федерации. Также актуальным является поиск альтернативных товаров, которые могли бы стать более экологичной и целесообразной заменой запрещенным видам синтетических полимеров.

Чтобы предотвратить накопление пластиковых отходов в окружающей среде и на свалках, существует несколько способов утилизации ТКО:

- переработка во вторичный материал;

- термическая обработка;

- прекращение производства пластиковых контейнеров для пищевых продуктов;

- разработка биоразлагаемых полимеров;

- выведение особого вида бактерий для переработки и нейтрализации остатков пластика.

Переработка пластиковых отходов осуществляется в несколько этапов. Первый этап подразумевает сортировку пластика с последующей очисткой. На втором этапе происходит измельчение отсортированного пластика. Полученная пластиковая крошка спекается в небольшие комочки. Этот процесс называется спеканием. Полученные агломераты продаются как готовый материал или в гранулированном виде. Гранулирование - это процесс получения из агломерата сырья более высокого качества.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Сергеев Олег Евгеньевич, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Al-TohamyR., Ali S.S., Li F., OkashaK.M., Mahmoud Y. A. G., Elsamahy T., JiaoH., Fu Y., Sun J. A critical review on the treatment of dye-containing wastewater: ecotoxicological and health concerns of textile dyes and possible remediation approaches for environmental safety// Ecotoxicology and Environmental Safety.- 2022. - Vol.231. - Art. 113160. - P. 1-28.

2. Ali S.S., Elsamahy T., KoutraE., KornarosM., El-SheekhM., AbdelkarimE. A., ZhuD., Sun J. Degradation of conventional plastic wastes in the environment: a review on current status of knowledge and future perspectives of disposal// Science of the Total Environment. - Newton, MA: Elsevier, 2021. -Vol.771. - Art. 144719. - P. 1-15.

3. Geyer R., Jambeck J. R., LawK. L. Production, use, and fate of all plastics ever made// Science Advances. - 2017. - Vol.3. - Art. e1700782. P. 1-15.

4. Кофман Д.И., Востриков М.М. Термическое уничтожение и обезвреживание отходов: НПО «Профессионал» - СПб., 2013. - 340 с.

5. McDougall, F. R. Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle Inventory / F. R. McDougall, P. R. White, M. Franke, P. Hindle. - 2001. - 540 p.

6. Awasthi, P. Solid Waste Composition and Its Management: A Case Study of Kirtipur Municipality-10 / P. Awasthi, G. Chataut, R. Khatri // Heliyon. - 2023. -Vol. 9. - Art. e21360. - 15 p. - DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21360.

7. Sharholy, M. Municipal Solid Waste Management in Indian Cities - A Review / M. Sharholy, K. Ahmad, G. Mahmood, R. C. Trivedi // Waste Management. -

2008. - Vol. 28, No. 2. - P. 459-467. - DOI: 10.1016/j.wasman.2007.02.008.

8. Ogwueleka, T. C. Municipal Solid Waste Characteristics and Management in Nigeria / T. C. Ogwueleka // Journal of Solid Waste Technology and Management. -

2009. - Vol. 6, No. 3. - P. 173-180.

9. Williams P. T. Pyrolysis of waste tyres: A review //Waste management. -2013. - Т. 33. - №. 8. - С. 1714-1728.

10. Williams P. T. Hydrogen and carbon nanotubes from pyrolysis-catalysis of waste plastics: a review //Waste and Biomass Valorization. - 2021. - Т. 12. - №. 1. - С. 1-28.

11. Воробьев А. Е., Джанянц А. В. Современные проблемы твердых бытовых отходов //Вулканизм, биосфера и экологические проблемы. - 2003. - С. 92-93.

12. Рахимов М. А., Рахимова Г. М., Иманов Е. М. Проблемы утилизации полимерных отходов //Фундаментальные исследования. - 2014. - №. 8-2. - С. 331334.

13. Орлова, А. М. Современные проблемы твердых бытовых отходов: монография / А. М. Орлова, М. Н. Попова. - Москва: МГСУ, 2010. - 216 с.

14. Guerrero, L. A. Solid Waste Management Challenges for Cities in Developing Countries / L. A. Guerrero, G. Maas, W. Hogland // Waste Management. -2013. - Vol. 33, No. 1. - P. 220-232. - DOI: 10.1016/j.wasman.2012.09.008.

15. Abur, B. T. Characterization of Municipal Solid Waste in the Federal Capital Abuja, Nigeria / B. T. Abur, E. E. Oguche, G. A. Duvuna // Global Journal of Science Frontier Research: Environment & Earth Science. - 2014. - Vol. 14, No. 2. - P. 1-6.

16. Dassault Systèmes. Introduction to Plastic / Dassault Systèmes. - 2020. -URL: https://make.3dexperience.3ds.com/welcome (дата обращения: 15.10.2025).

17. Science Museum. The Age of Plastic: Parkesine to Pollution / Science Museum. - URL: https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/chemistry/age-plastic-parkesine-pollution (дата обращения: 15.10.2025).

18. Sidek, I. Current Development on Bioplastics and Its Future Prospects: An Introductory Review / I. Sidek, S. F. Syed Draman, S. R. Sheikh Abdullah, N. Anuar // INWASCON Technol. Mag. - 2019. - Vol. 1. - P. 3-8.

19. Тороян Р. А. и др. Основные способы переработки и утилизации полимерных отходов в строительный материал //Пластические массы. - 2008. -№. 1. - С. 53-56.

20. Осовская И. И. Применение и переработка полимеров //Санкт-Петербург: ВШТЭ СПбГУПТД. - 2017. - 88 с.

21. Gowtham, R. Revolutionizing Plastic Waste Management: Fuel Production from Discarded Plastics / R. Gowtham, K. Kumar, S. A. Mohankumar // Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research. - 2023. - Vol. 7. - P. 69-80. - DOI: 10.46759/IIJSR.2023.7308.

22. Circular Plastics NL. Plastics: The Fast Facts 2023 / Circular Plastics NL. - 2023. - URL: https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/chemistry/age-plastic-parkesine-pollution (дата обращения: 15.10.2025).

23. Leong, Y. K. Current Trends in Polyhydroxyalkanoates (PHAs) Biosynthesis: Insights from the Recombinant Escherichia coli / Y. K. Leong, P. L. Show, C. W. Ooi, T. C. Ling, J. C. W. Lan // Journal of Biotechnology. - 2014. - Vol. 180. - P. 52-65.

24. Шарапов, Р. В. Глобальные экологические катастрофы: миф или реальность? / Р. В. Шарапов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. - 2011. - № 1. - С. 14-16.

25. Папынов Е.В. Экологически перспективные процессы термической переработки отходов полимерной природы: автореф. дис. к.х.н.: 03.00.16. Дальневосточный гос. ун-т. - Владивосток, 2009. - 23 с.

26. Китай отказался от статуса главной мусорной сверхдержавы мира : Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при главе Донецкой народной республики - официальный сайт. - URL: https://gkecopoldnr.ru/if_140121/ (дата обращения: 21.10.2024).

27. Mapanga A., Faleni N. Plastic pollution mitigation strategies in global supply chains: A thematic analysis //Journal of Transport and Supply Chain Management. - 2024. - Т. 18. - С. 1-13.

28. ПАСПОРТ отраслевой программы "Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022 - 2030 годы". - URL: https://news.solidwaste.ru/wp-

content/uploads/2022/10/Programma-vtorresursov-pasport.pdf (дата обращения:

21.10.2024).

29. China to ban all solid waste imports from day 1, 2021 : XINHUANET. -URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/05/c_139565822.htm (дата обращения: 21.10.2024).

30. China's waste import ban : Wikipedia. - URL: https://en.wikipedia.org/wiki/China%27s_waste_import_ban (дата обращения:

21.09.2025).

31. ТБО-Переработка. Вторпласт: Переработка полимеров в Муроме / ТБО-Переработка. - URL: https://tbo-pererabotka.ru/catalog/vtorplast-pererabotka-polimerov-murom/ (дата обращения: 15.10.2025).

32. Центр раскрытия корпоративной информации. Отчет компании [ID 7659] / Центр раскрытия корпоративной информации. - URL: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659&attempt=1 (дата обращения: 15.10.2025).

33. Какие виды ПЭТ-упаковок запретят в 2025 году и насколько это эффективно: комментарий эколога АлтГУ: АлтГУ - официальный сайт. - URL: https://www.asu.ru/university_life/news/54870/ (дата обращения: 19.10.2024).

34. Российская Федерация. Правительство. Перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны : распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2024 г. №2827-р // Собрание законодательства РФ. - 2024. - 17 октября. - С. 1-3 (ст. 3).

35. Пластику сокращают разнообразие: Коммерсантъ. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/7246473 (дата обращения: 15.10.2024).

36. В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года : Известия. - URL: https://iz.ru/1776463/2024-10-18/v-rossii-zapretat-tri-vida-pet-upakovki-s-sentabra-2025-goda (дата обращения: 19.10.2024).

37. Цветные бутылки и этикетки: в России запретят три вида ПЭТ-упаковок с сентября 2025 года: RT. - URL:

https://russian.rt.com/russia/article/1383960-plastik-upakovka-zapret-pravitelstvo (дата обращения: 19.10.2024).

38. СИБУР. Циклическая экономика / СИБУР. - URL: https://www.sibur. com/ru/sustainability/circular_economy/ (дата обращения: 15.10.25).

39. Замятина М. Ф., Тишков С. В. ESG-факторы в стратегиях компаний и регионов России и их роль в региональном инновационном развитии //Вопросы инновационной экономики. - 2022. - Т. 12. - №. 1. - С. 501-518.

40. Кабмин ввёл запрет на три вида ПЭТ-упаковки с 1 сентября 2025 года // ГАРАНТ.РУ. - URL: https://www.garant.ru/news/1761401/ (дата обращения: 19.10.2024).

41. Смагин, А. Утилизация ТБО высокотемпературным пиролизом / А. Смагин, В. Гусева // NewChemistry.ru. - URL: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=6610/. (дата обращения: 10.08.2025).

42. Epolymer.ru : сайт. - URL: https://epolymer.ru/supplier/proffasad (дата обращения: 10.10.2024).

43. Epolymer.ru : сайт. - URL: https://epolymer.ru/suppliers/vtorichnaya-pererabotka (дата обращения: 10.10.2024).

44. Обыденова, А. А. Исследование физико-механических и органолептических характеристик биоразлагаемой полимерной упаковки на основе полиэтилена, модифицированного оксо-добавкой d2W / А. А. Обыденова, Д. М. Мяленко // Пищевые инновации и биотехнологии : сборник тезисов X Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, Кемерово, 17 мая 2 Newton 2 года / под общ. ред. А. Ю. Просекова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2022. - Т. 1. - С. 298-300.

45. Bombelli P., Howe C. J., Bertocchini F. Polyethylene bio-degradation by caterpillars of the wax moth Galleria mellonella //Current biology. - 2017. - Т. 27. - №. 8. - С. R292-R293.

46. Gosteva A. I., Lapshina A. V. Prospects of plastic processing development //Пищевые инновации в биотехнологии. - 2018. - С. 23-25.

47. Yoshida, S. A Bacterium That Degrades and Assimilates Polyethylene Terephthalate / S. Yoshida [et al.] // Science. - 2016. - Vol. 351, Iss. 6278. - P. 11961199.

48. Bombelli, P. Polyethylene Bio-degradation by Caterpillars of the Wax Moth Galleria mellonella / P. Bombelli [et al.] // Current Biology. - 2017. - Vol. 27, No. 8. - P. 292-293.

49. Russell, J. R. Biodegradation of Polyester Polyurethane by Endophytic Fungi / J. R. Russell [et al.] // Environmental Science & Technology. - 2015. - Vol. 49, No. 20. - P. 12080-12086.

50. Тер-Акопов, С. Г. Современное состояние, проблемы и тенденции развития отрасли производства биополимерных лигнинсодержащих материалов / С. Г. Тер-Акопов, А. А. Гусев, Д. В. Балыбин // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. - 2013. — № 5-3. - С. 2940-2945.

51. European Bioplastics. Bioplastics - Facts and Figs / European Bioplastics.

- URL: https://www.european-bioplastics.org/news/publications/ (дата обращения: 01.08.2025).

52. Deus, R. M. A Municipal Solid Waste Indicator for Environmental Impact: Assessment and Identification of Best Management Practices / R. M. Deus, F. D. Mele, B. S. Bezerra, R. A. G. Battistelle // Journal of Cleaner Production. - 2020. - Vol. 242.

- Art. 118433. - P. 19-27. - DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.118433.

53. Unmar, G. Assessing the Effect of Biodegradable and Degradable Plastics on the Composting of Green Wastes and Compost Quality / G. Unmar, R. Mohee // Bioresource Technology. - 2008. - Vol. 99, No. 15. - P. 6738-6744.

54. Sulaiman, Sh. Application of Biodegradable Plastic and Their Environmental Impacts: A Review / Sh. Sulaiman, N. Hassan // World Journal of Advanced Research and Reviews. - 2024. - Vol. 21. - P. 2139-2148. - DOI: 10.30574/wjarr.2024.21.1.0155.

55. Andeobu, L. Artificial Intelligence Applications for Sustainable Solid Waste Management Practices in Australia: A Systematic Review / L. Andeobu, S.

Wibowo, S. Grandhi // Science of the Total Environment. - 2022. - Vol. 834, April. -Art. 155389. - P. 197-207. - DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155389.

56. Huang, Q. Modelling the Global Impact of China's Ban on Plastic Waste Imports / Q. Huang, G. Chen, Y. Wang, S. Chen, L. Xu, R. Wang // Resources, Conservation and Recycling. - 2020. - Vol. 154, May 2019. - Art. 104607. - P. 214222 - DOI: 10.1016/j .resconrec.2019.104607.

57. Cho, R. More Plastic Is On the Way: What It Means for Climate Change / R. Cho // State of the Planet. - 2021. - 23 April. - URL: https://news.climate.columbia.edu/2020/02/20/plastic-production-climate-change/ (дата обращения: 15.10.2024).

58. Rohrer, J. Plastic Bags and Plastic Bottles - CO2 Emissions During Their Lifetime / J. Rohrer // Time for Change. - 2022. - 9 January. - URL: https://timeforchange.org/plastic-bags-and-plastic-bottles-co2-emissions-during-their-lifetime (дата обращения: 05.07.2025).

59. OECD. Executive Summary: Global Plastic Outlook - Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options / OECD. - 2022. - 22 February. - P. 13-19. - DOI: 10.17 87/de747aef-en.

60. Boey, J. Y. A Review of the Applications and Biodegradation of Polyhydroxyalkanoates and Poly(lactic acid) and Its Composites / J. Y. Boey, L. Mohamad, Y. S. Khok, G. S. Tay, S. Baidurah // Polymers. - Desktop 2021. - Vol. 13, No. 10. - Art. 1544. - P. 19 - 27.

61. Welden, N. A. The Environmental Impacts of Plastic Pollution / N. A. Welden // Plastic Waste and Recycling: Environmental Impact, Societal Issues, Prevention, and Solutions. - Elsevier Inc., 2020. - P. 122 - 135. - DOI: 10.1016/B978-0-12-817880-5.00008-6.

62. Brindha, R. Andrographis paniculata Absorbed ZnO Nanofibers as a Potential Antimicrobial Agent for Biomedical Applications / R. Brindha, R. Kandeeban, K. Swarna Kamal, K. Manojkumar, V. Nithya, K. Saminathan // Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. - 2021. - Vol. 12, No. 4. - Art. 45002. -P. 144 - 152. - DOI: 10.1088/2043-6262/ac389e.

63. Ramasubramanian, B. Novel Low-Carbon Energy Solutions for Powering Emerging Wearables, Smart Textiles, and Medical Devices / B. Ramasubramanian, S. Sundarrajan, R. P. Rao, M. V. Reddy, V. Chellappan, S. Ramakrishna // Energy and Environmental Science. - 2022. - Vol. 15, No. 12. - P. 4928-4981. - DOI: 10.1039/d2ee02695c.

64. Barra, R. Plastics and the Circular Economy / R. Barra, S. A. Leonard, C. Whaley, R. Bierbaum // Scientific and Technical Advisory Panel to the Global Environment Facility. - 2018. - URL: https://stapgef.org/sites/default/files/publications/PLASTICS for posting.pdf (дата обращения: 01.05.2025)

65. Dris, R. A First Overview of Textile Fibers, Including Microplastics, in Indoor and Outdoor Environments / R. Dris, J. Gasperi, C. Mirande, C. Mandin, M. Guerrouache, V. Langlois et al. // Environmental Pollution. - 2016. - Vol. 221. - P. 453-458.

66. Haag, M. 64 Pounds of Trash Killed a Sperm Whale in Spain, Scientists Say / M. Haag. - New York : The New York Times, 2018. - P. 12 - 30.

67. Besseling, E. Microplastic in a Macro Filter Feeder: Humpback Whale Megaptera novaeangliae / E. Besseling, E. Foekema, J. A. Van Franeker, M. F. Leopold, S. Kuhn, E. L. Bravo Reboliedo et al. // Marine Pollution Bulletin. - 2015. -Vol. 95, No. 1. - P. 248-252.

68. Contam, EPOCITFC. Presence of Microplastics and Nanoplastics in Food, with Particular Focus on Seafood / Contam EPOCITFC // EFSA Journal. - 2016. - Vol. 14, No. 6. - 444 - 462. - DOI: 10.2903/j.efsa.2016.4501.

69. Da Costa, J. P. Micro and Nanoplastics in the Environment: Research and Policymaking / J. P. Da Costa. - Amsterdam : Elsevier, 2018. - Vol. 1. - P. 12-16.

70. Gigault, J. What Is a Nanoplastic? / J. Gigault, A. Halle, M. Baudrimont, P. Y. Pascal, F. Gaufre, T. L. Phi, H. El Hadri, B. Grassl, S. Reynaud // Environmental Pollution. - 2018. - Vol. 235. - P. 1030-1034.

71. Song, Y. K. Combined Effects of UV Exposure Duration and Mechanical Abrasion on Microplastic Fragmentation by Polymer Type / Y. K. Song, S. H. Hong,

M. Jang, G. M. Han, S. W. Jung, W. J. Shim // Environmental Science & Technology. -2017. - Vol. 51. - P. 4368-4376.

72. Pinto, V. N. E-Waste Hazard: The Impending Challenge / V. N. Pinto // Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine. - 2008. - Vol. 12, No. 2. - P. 65-70.

73. Senthil Kumar, K. Recycling of E-Plastic Waste as a Construction Material in Developing Countries / K. Senthil Kumar, K. Baskar // Journal of Material Cycles and Waste Management. - 2014. - Vol. 17, No. 4. - P. 718-724.

74. Santhanam, N. Concrete Blend with E-Waste Plastic for Sustainable Future / N. Santhanam, B. Ramesh, F. Khim Pohsnem // Materials Today: Proceedings. — 2Desktop 2019. - Vol. 22, No. 3. - P. 959-965.

75. Bw, J. O. Mechanical Properties of Polyester Polymer Concrete Using Recycled Polyethylene Terephthalate / J. O. Bw, S. K. Park, C. H. Kim // ACI Structural Journal. - 2006. - Vol. 103, No. 2. - P. 219-225.

76. Turaga, R. M. R. E-Waste Management in India: Issues and Strategies / R. M. R. Turaga, K. Bhaskar, S. Sinha, D. Hinchlife, M. Hemkhaus, R. Arora, S. Chatterjee, D. S. Khetriwal, V. Radulovic, P. Singhal, H. Sharma // Journal of the Decision Makers. - 2019. - Vol. 44, No. 3. - P. 127-162.

77. Bureau of Indian Standards (BIS). Plain and Reinforced Concrete / BIS 456. - New Delhi: BIS, 2000. - 13 p.

78. Papayianni, I. High Performance Concrete for Pavements with Steel Slag Aggregate / I. Papayianni, E. Anastasiou, M. Papachristoforou // Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. - Italy, 2010. -URL: http://www.claisse.info/proce edings.htm. (дата обращения: 17.09.2024).

79. Polugodina, I. Analysis of the Influence of Microplastics on the Human Body / I. Polugodina, N. Politaeva // Monitoring and Expertise in Safety System. -2023. - P. 32-37. - DOI: 10.61260/2304-0130-2023-3-32-37.

80. Ali, S. S. Biodegradability of Polyethylene by Efficient Bacteria from the Guts of Plastic-Eating Waxworms and Investigation of Its Degradation Mechanism / S.

S. Ali, T. Elsamahy, D. Zhu, J. Sun // Journal of Hazardous Materials. - 2023. - Vol. 443. - Art. 130287. - P. 132 - 150.

81. Abdelfattah, A. Exploring the Potential of Algae in the Mitigation of Plastic Pollution in Aquatic Environments / A. Abdelfattah, M. A. Dar, H. Ramadan, E. I. El-Aswar, R. Eltawab, E. Abdelkarim, T. Elsamahy, M. Kornaros, S. S. Ali, L. Cheng // Handbook of Research on Algae as a Sustainable Solution for Food, Energy, and the Environment. - IGI Global, 2022. - P. 501-523.

82. Ali, S. Bioplastic Production in Terms of Life Cycle Assessment: A State-of-the-Art Review / S. Ali, E. Adel, T. Elsamahy, R. Altohamy, F. Li, M. Kornaros, A. Zuorro, D. Zhu, J. Sun // Environmental Science and Ecotechnology. -2023. - Vol. 15. - Art. 100254. - P. 119 - 129. - DOI: 10.1016/j.ese.2023.100254.

83. Ali, S. S. Biowastes for Biodegradable Bioplastics Production and End-of-Life Scenarios in Circular Bioeconomy and Biorefinery Concept / S. S. Ali, T. Elsamahy, E. A. Abdelkarim, R. Al-Tohamy, M. Kornaros, H. A. Ruiz, T. Zhao, F. Li, J. Sun // Bioresource Technology. - 2022. - Vol. 363. - Art. 127869. - P. 313 - 329.

84. Zaikov, Ed. Degradation and Stabilization of Polymers (Theory and Practice) / Ed. Zaikov. - New York : Sci. Publ. Inc., 1995. - 375 p.

85. Haider, T. P. Plastics of the Future? The Impact of Biodegradable Polymers on the Environment and on Society / T. P. Haider, C. Völker, J. Kramm, K. Landfester, F. R. Wurm // Angewandte Chemie International Edition. - 2019. - Vol. 58, No. 1. - P. 50-62.

86. Ali, S. S. Biowastes for Biodegradable Bioplastics Production and End-of-Life Scenarios in Circular Bioeconomy and Biorefinery Concept / S. S. Ali, T. Elsamahy, E. A. Abdelkarim, R. Al-Tohamy, M. Kornaros, H. A. Ruiz, T. Zhao, F. Li, J. Sun // Bioresource Technology. - 2022. - Vol. 363. - Art. 127869. - P. 186 - 197.

87. Вознесенский, С. С. Влияние относительной влажности среды на оптические и волноводные характеристики тонких хитозановых плёнок / С. С. Вознесенский, А. А. Сергеев, А. Ю. Мироненко, С. Ю. Братская, В. А. Колчинский // Письма в Журнал технической физики. - 2012. - Т. 38, № 5. - С. 56-62.

88. Eurostat. Euro Indicators / Eurostat. - URL: https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators (дата обращения: 14..09.2025).

89. European Bioplastics. Bioplastics Market Development Update 2021 / European Bioplastics. - 2021. - URL: https://docs.european-bioplastics.org/publications/market_data/Report_Bioplastics_Market_Data_2021_short _version.pdf (дата обращения: 13.08.2025).

90. European Bioplastics. Market / European Bioplastics. - URL: https://www.european-bioplastics.org/market/ (дата обращения: 12.09.2025).

91. Singha, S. Novel Bioplastic from Single Cell Protein as a Potential Packaging Material / S. Singha, M. Mahmutovic, C. Zamalloa, L. Stragier, W. Verstraete, A. J. Svagan, O. Das, M. S. Hedenqvist // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - 2021. - Vol. 9. - P. 6337-6346.

92. Mastropetros, S. G. Polyhydroxyalkanoates (PHAs) Production from Microalgae Cultivated in Wastewater / S. G. Mastropetros, K. Pispas, D. Zagklis, T. Elsamahy, S. Ali, J. Sun, M. Kornaros // Handbook of Research on Algae as a Sustainable Solution for Food, Energy, and the Environment. - IGI Global, 2022. - P. 585-609.

93. Leong, Y. K. Current Trends in Polyhydroxyalkanoates (PHAs) Biosynthesis: Insights from the Recombinant Escherichia coli / Y. K. Leong, P. L. Show, C. W. Ooi, T. C. Ling, J. C. W. Lan // Journal of Biotechnology. - 2014. - Vol. 180. - P. 52-65.

94. Sidek, I. S. Current Development on Bioplastics and Its Future Prospects: An Introductory Review / I. S. Sidek, S. F. S. Draman, S. R. S. Abdullah, N. Anuar // INWASCON Technology Magazine. - 2019. - Vol. 1. - P. 3-8.

95. Nagarajan, V. Perspective on Polylactic Acid (PLA) Based Sustainable Materials for Durable Applications: Focus on Toughness and Heat Resistance / V. Nagarajan, A. Mohanty, M. Misra // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. — 2016. - Vol. 4. - P. 2899-2916. - DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b00321.

96. Sagong, H.-Y. Structural Insights into Polyhydroxyalkanoates Biosynthesis / H.-Y. Sagong, H. F. Son, S. Y. Choi, S. Y. Lee, K.-J. Kim // Trends in Biochemical Sciences. - 2018. - P. 404-427 - DOI: 10.1016/j.tibs.2018.08.005.

97. Кильдеева, Н. Р. Биодеградируемые полимеры и их использование в медицине : конспект лекций : учебное пособие / Н. Р. Кильдеева, М. А. Бычук. -Москва : МГУДТ, 2014. - 67 с.

98. Волова, Т. Г. Современные биоматериалы: мировые тренды, место и роль микробных полигидроксиалканоатов / Т. Г. Волова // Журнал Сибирского федерального университета. Биология. - 2014. - Т. 7, ч. 2. - С. 103-133.

99. Jacquel, N. Synthesis and Properties of Poly(butylene succinate): Efficiency of Different Transesterification Catalysts / N. Jacquel, F. Freymuth, F. Fenouillot, A. Rousseau, J.-P. Pascault, P. Fuertes, R. Saint-Loup // Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. - 2011. - Vol. 49. - Art. 5301. - P. 310 - 331 -DOI: 10.1002/pola.25009.

100. Jiang, L. Study of Biodegradable Polylactide/Poly(butylene adipate-co-terephthalate) Blends / L. Jiang, M. Wolcott, J. Zhang // Biomacromolecules. - 2006. - Vol. 7. - P. 199-207. - DOI: 10.1021/bm050581q.

101. Ушаков, С. Н. Поливиниловый спирт и его производные / С. Н. Ушаков. - Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. - Т. 1-2. - 313 c.

102. Storz, H. Bio-based Plastics: Status, Challenges and Trends / H. Storz // Landbauforschung Volkenrode. - 2014. - Vol. 63. - P. 321-332. - DOI: 10.3220/LBF_2013_321-332.

103. Wurzburg, O. B. Cross-linking Starches / O. B. Wurzburg // Modified Starches: Properties and Uses. - Boca Raton : CRC Press, 1986. - P. 41-53.

104. Li, H. Comparison of Chitosan/Starch Composite Film Properties Before and After Crosslinking / H. Li, X. Gao, Y. Wang, X. Zhang, Z. Tong // International Journal of Biological Macromolecules. - 2013. - Vol. 52. - P. 275-279.

105. Jogi, K. Valorization of Food Processing Wastes and By-products for Bioplastic Production / K. Jogi, R. Bhat // Sustainable Chemistry and Pharmacy. -2020. - Vol. 18. - Art. 100326. - P. 219 -237.

106. Ratnawati, R. Addition of Anadara granosa Shell Chitosan in Production Bioplastics / R. Ratnawati, S. Widyastuti, Y. Utomo, D. Evawati // Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management). - 2023. - Vol. 13. - P. 175-185. - DOI: 10.29244/jpsl.13.2.175-185.

107. Cacique, P. Bioplastics Production from Starch and Chitosan Blends / P. Cacique, M. Rios, I. Barbosa, A. Wentz // Revista Eletrônica Perspectivas da Ciência e Tecnologia. - 2017. - Vol. 9. - P. 46-53. - DOI: 10.22407/1984-5693.2017.v9.p.46-53.

108. Nandakumar, A. Bioplastics: A Boon or Bane? / A. Nandakumar, J.-A. Chuah, K. Sudesh // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2021. - Vol. 147. -Art. 111237. - P. 111 - 129.

109. Xia, Q. A Strong, Biodegradable and Recyclable Lignocellulosic Bioplastic / Q. Xia et al. // Nature Sustainability. - 2021. - Vol. 4, No. 7. - P. 627-635.

110. Chandra, D. Fabricating Chitosan Reinforced Biodegradable Bioplastics from Plant Extract with Nature Inspired Topology / D. Chandra, A. Kumar, C. Mahapatra // Waste and Biomass Valorization. - 2023. - P. 1-14. - DOI: 10.1007/s12649-023-02293-3.

111. Zhang, H. Starch-based Rehealable and Degradable Bioplastic Enabled by Dynamic Imine Chemistry / H. Zhang, Z. Su, X. Wang // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - 2022. - Vol. 10, No. 26. - P. 8650-8657.

112. Blilid, S. Phosphorylated Micro- and Nanocellulose-filled Chitosan Nanocomposites as Fully Sustainable, Biologically Active Bioplastics / S. Blilid et al. // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - 2020. - Vol. 8, No. 50. - P. 1835418365.

113. Andrade, S. M. B. de. Preparaçao e Caracterizaçao de Membranas de Quitosana de Camaroes (Litopenaeus vannamei) e Caranguejos (Ucides cordatus) / S. M. B. de Andrade, R. Ladchumananandasivam, B. G. da Rocha, D. D. Belermino, A. O. Galvao // Revista BioFar. - 2012. - Vol. 7, No. 2. - P. 102-111.

114. Jufri, M. Effects of Additional Polyvinyl Alcohol (PVA) on the Physiochemical Properties of Chitosan-Glutaraldehyde-Gelatine Bioplastic / M. Jufri,

R. Lusiana, N. Prasetya // Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi. - 2022. - Vol. 25. - P. 130— 136. - DOI: 10.14710/jksa.25.3.130-136.

115. Muhammad, R. Synthesis of Bioplastic from Avovo Seed Starter with Chitosan Filling Ingredients / R. Muhammad, R. Masrullita // Jurnal Teknologi Kimia. -

2020. - Vol. 9, No. 2. - P. 1-11.

116. Bhardwaj, S. Effect of Degree of Deacetylation of Chitosan on Its Performance as Surface Application Chemical for Paper-Based Packaging / S. Bhardwaj, N. K. Bhardwaj, Y. S. Negi // Cellulose. - 2020. - Vol. 27, No. 9. - P. 53375352.

117. Bonilla, J. Effects of Chitosan on the Physicochemical and Antimicrobial Properties of PLA Films / J. Bonilla, E. Fortunati, M. Vargas, A. Chiralt, J. M. Kenny // Journal of Food Engineering. - 2013. - Vol. 119, No. 2. - P. 236-243.

118. Lee, S. Y. TiO2 Photocatalyst for Water Treatment Applications / S. Y. Lee, S. J. Park // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. - 2013. - Vol. 19. -P. 1761-1769.

119. Siddiqi, K. S. Properties of Zinc Oxide Nanoparticles and Their Activity Against Microbes / K. S. Siddiqi, A. ur Rahman, T. Tajuddin, A. Husen // Nanoscale Research Letters. - 2018. - Vol. 13. - Art. 141. - P. 114 -134.

120. Suryanegara, L. Novel Antimicrobial Bioplastic Based on PLA-Chitosan by Addition of TiO2 and ZnO / L. Suryanegara, W. Fatriasari, D. Zulfiana, S. Anita, N. Masruchin, S. Gutari, T. Kemala // Journal of Environmental Health Science and Engineering. - 2021. - Vol. 19. - P. 126 - 139-DOI: 10.1007/s40201-021-00614-z.

121. Lusiana, R. A. Membran Kitosan Termodifikasi Tripolifosfat-Heparin dan Aplikasinya pada Permeasi Urea dan Kreatinin / R. A. Lusiana, W. P. Pranotoningtyas // Analit: Analytical and Environmental Chemistry. - 2018. - Vol. 3, No. 1. - P. 11-21.

122. Deshmukh, A. R. Biodegradable Films Based on Chitosan and Defatted Chlorella Biomass: Functional and Physical Characterization / A. R. Deshmukh, H. Aloui, C. Khomlaem, A. Negi, J.-H. Yun, H.-S. Kim, B. S. Kim // Food Chemistry. -

2021. - Vol. 337. - Art. 127777. - P. 1-10. - DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.127777.

123. Hamzah, N. Profil Indeks Pengembangan Ikatan-Silang Gelatin-Kitosan / N. Hamzah, M. Fadhlurrahman, S. Ningsi, H. Haeria // adDawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences. - 2019. - Vol. 2, No. 2. - P. 77-87. - DOI: 10.24252/djps.v2i2.12147.

124. Chalykh Т. I. Secondary use of packaging materials in contact with food //Trade, service, food industry. - 2021. - Т. 1. - №. 1. - С. 104-116.

125. Обыденова А. А., Мяленко Д. М. Исследование физико-механических и органолептических характеристики биоразлагаемой полимерной упаковки на основе полиэтилена, модифицированного оксо-добавкой D2W //Пищевые инновации и биотехнологии. - 2022. - С. 298-300.

126. Токарева, Н. Е. Оценка скорости разложения полиэтилена с добавкой d2w / Н. Е. Токарева // Инновационные факторы развития транспорта. Теория и практика : материалы международной научно-практической конференции, Новосибирск, 19-20 октября 2017 года. — Новосибирск: Сибирский государственный университет путей сообщения, 2018. — Т. Часть 2. — С. 79-81.

127. Пластиковая упаковка не должна жить вечно: о добавках для самопроизвольного разрушения полимеров // URL: http://www.article.unipack.ru. (дата обращения:15.10.2025).

128. Ершова, О. В. Деструкция полимерных плёнок, модифицированных оксибиоразлагаемой добавкой d2W / О. В. Ершова, О. А. Мишурина // Успехи современного естествознания. - 2016. - № 11-2. - С. 221-225.

129. Мяленко, Д. М. Физико-механические и структурные исследования оксоразлагаемой упаковки на основе полиэтилена и прооксиданта d2w при компостном хранении / Д. М. Мяленко, О. Б. Федотова // Пищевая промышленность. - 2023. - № 2. - С. 44-48. - DOI: 10.52653/PPI.2023.2.2.010.

130. Пакеты для мусора биоразлагаемые 240 литров, 40 мкм, 10 шт., ПВД, зелёные, 2 слоя, биодобавка D2W, Англия, размер 110*150 см / MIRPACK. -URL: https://www.mirpack.ru/catalog/biorazlagaemye-pakety-dlya-musora/meshki-dlya-musora-biorazlagaemye-240-litrov-v-rulone-10-shtuk-pvd-zelenye-40-mkm-razmer-110-150-sm/ (дата обращения: 21.10.2024).

131. Эко мешки и пакеты (биоразлагаемые) : ТАРРА. - URL: https://tarra.ru/eko_meshki_i_pakety_bio_razlagaemy (дата обращения: 21.10.2024).

132. Биопакеты для мусора Master Fresh биоразлагаемые салатовые 60л 20шт : Перекресток. - URL: https://www.vprok.ru/product/master-fresh-master-fresh-pak-dm-60-l-20-sht--950965 (дата обращения: 21.10.2024).

133. ГОСТ Р 57219-2016 (ИСО 14855-2:2007). Пластмассы. Определение способности к полному аэробному биологическому разложению и распаду в контролируемых условиях компостирования. Метод с применением анализа выделяемого диоксида углерода. Гравиметрический метод анализа диоксида углерода, выделяемого при лабораторном испытании. - Москва: Стандартинформ, 2016.

134. Биоразлагаемые пакеты: LOGOPAKET. - URL: https://1ogopaket.ru/po-materialu/biorazlagaemye-pakety?ysclid=m2j3545ww4178715026 (дата обращения: 21.10.2024).

135. Пакеты для мусора Магнит Bio из кукурузного крахмала 35л 15шт : Магнит. - URL: https://magnit.ru/product/4000091165-

magnit_bio_pakety_d_mus_iz_kukuruz_krakhm_3 51_15 sht?ysclid=m2j 44v4nn0256730

185 (дата обращения: 21.10.2024).

136. Пакеты для мусора Master Fresh биоразлагаемые с завязками 35л 15шт : О'кей. - URL: https://www.okeydostavka.ru/msk/tovary-dHa-doma/poriadok-v-dome/pakety-d-musora-master-fresh-biorazlagaemye-s- (дата обращения: 21.10.2024).

137. «Азбука Вкуса» перешла на экологичные биоразлагаемые пакеты : Азбука Вкуса. - URL: https://av.ru/about/press/news/azbuka_vkusa_peresh1a_na_eko1ogichnye_bioraz1agaem ye_pakety/ (дата обращения: 21.10.2024).

138. Мешки для мусора Ce1esta биоразлагаемые, 60 л, 20 шт : Дикси. -URL : https://dostavka. dixy.ru/cata1og/tovary-d1ya-doma-i-dachi/d1ya-uborki/300396/?ysc1id=m2j4fwk7g0545125015 (дата обращения: 21.10.2024).

139. European Biop1astics. Biop1astics Market Deve1opment Update 2021 // European Biop1astics. - 2021. - URL:

https://docs.europeanbioplastics.org/publications/market_data/Report_Bioplastics_Mark et_ Data_2021_short_version.pdf (дата обращения: 15.10.2024).

140. Singha, S. Novel Bioplastic from Single Cell Protein as a Potential Packaging Material / S. Singha, M. Mahmutovic, C. Zamalloa, L. Stragier, W. Verstraete, A. J. Svagan, O. Das, M. S. Hedenqvist // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - 2021. - Vol. 9. - P. 6337-6346.

141. Какие виды ПЭТ-упаковок запретят в 2025 году и насколько это эффективно: комментарий эколога АлтГУ // Алтайский государственный университет: официальный сайт. - URL: https://www.asu.ru/university_life/news/54870/ (дата обращения: 19.10.2024).

142. Реске, Ж. Биопластик - перспективы использования / Ж. Реске // Твердые бытовые отходы. - 2007. - № 11(17). - С. 60-67.

143. Дятлов, Д. С. Биопластики как замена стандартных полимерных материалов / Д. С. Дятлов, Л. Р. Гулемова // Материалы и методы инновационных научно-практических исследований и разработок: сборник статей Международной научно-практической конференции, Калуга, 28 октября 2019 года. - Калуга : ООО «ОМЕГА САЙНС», 2019. — Т. Часть 2. - С. 57-59.

144. Розенбум, Я. Г. Биопластик для циркулярной экономики / Я. Г. Розенбум, Р. Лангер, Д. Траверсо // Экономика природопользования. - 2022. -№4. - С. 60-115.

145. Ерофеева, Ю. О. Биопластик в упаковке / Ю. О. Ерофеева // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения : сборник материалов LIV Студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 10 ноября 2020 года. - Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2020. - Т. Часть 2. - С. 278-282.

146. Emadian, S. Biodegradation of Bioplastics in Natural Environments / S. Emadian, T. Onay, B. Demirel // Waste Management. - 2016. - Vol. 59. - P. 169-178 — DOI: 10.1016/j .wasman.2016.10.006.

147. Szaky, T. The Push for Bioplastics and the Myth of Biodegradability / T. Szaky // Sustainable Brands. - URL: http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/ (дата обращения: 21.10.2024).

148. Корицкая, А. П. Проблема утилизации биоразлагаемого пластика / А. П. Корицкая, А. С. Кремнева, Л. Л. Абржина // Сборник трудов XI заочной международной научно-практической конференции «Система управления экологической безопасностью», Екатеринбург, 30-31 мая 2017 г. - URL: elar.urfu.ru/handle/10995/74303 (дата обращения: 12.10.2024).

149. Polman, E. Comparison of the Aerobic Biodegradation of Biopolymers and the Corresponding Bioplastics: A Review / E. Polman, G.-J. Gruter, J. Parsons, A. Tietema // Science of the Total Environment. - 2020. - Vol. 753. - Art. 141953. - P. 142-160 - DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141953.

150. Ahn, H. K. Biodegradability of Injection Molded Bioplastic Pots Containing Polylactic Acid and Poultry Feather Fiber / H. K. Ahn, M. S. Huda, M. C. Smith, W. Mulbry, W. F. Schmidt, J. B. Reeves // Bioresource Technology. - 2011. -Vol. 102. - P. 4930-4933.

151. Kale, G. Biodegradability of Polylactide Bottles in Real and Simulated Composting Conditions / G. Kale, R. Auras, S. P. Singh, R. Narayan // Polymer Testing. - 2007. - Vol. 26. - P. 1049-1061.

152. Tabasi, R. Y. Selective Degradation of Biodegradable Blends in Simulated Laboratory Composting / R. Y. Tabasi, A. Ajji // Polymer Degradation and Stability. -2015. - Vol. 120. - P. 435-442.

153. Ашпина, О. Биопластмассовое будущее / О. Ашпина // The Chemical Journal. - 2014. - № 3. - С. 62-65.

154. ГОСТ Р 54530-2011. Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, критерии и схема утилизации упаковки посредством компостирования и биологического разложения (соответствующий европейский стандарт EN 13432. Упаковка. Требования к упаковке, способной к утилизации посредством компостирования и биодеградации. Схема испытаний и критерии оценки для окончательной приёмки упаковки). - Москва : Стандартинформ, 2011.

155. Folino, A. Biodegradation of Wasted Bioplastics in Natural and Industrial Environments: A Review / A. Folino, A. Karageorgiou, P. Calabro, D. Komilis // Sustainability. - 2020. - Vol. 12. - Art. 6030. - P. 133-144 - DOI: 10.3390/su12156030.

156. Atiwesh, G. Environmental Impact of Bioplastic Use: A Review / G. Atiwesh, A. Mikhael, C. Parish, J. Banoub, T.-A. Le // Heliyon. - 2021. - Vol. 7. - Art. e07918. - P. 113-122 - DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e07918.

157. Mihai, M. Formulation-Properties Versatility of Wood Fiber Biocomposites Based on Polylactide and Polylactide/Thermoplastic Starch Blends / M. Mihai, N. Legros, A. Alemdar // Polymer Engineering and Science. - 2014. - Vol. 54. -P. 1325-1340.

158. Sarasa, J. Study of the Biodisintegration of a Bioplastic Material Waste / J. Sarasa, J. M. Gracia, C. Javierre // Bioresource Technology. - 2009. - Vol. 100. - P. 3764-3768.

159. Arrieta, M. P. Disintegrability under Composting Conditions of Plasticized PLA-PHB Blends / M. P. Arrieta, J. López, E. Rayón, A. Jiménez // Polymer Degradation and Stability. - 2014. - Vol. 108. - P. 307-318.

160. Wu, C. S. Preparation, Characterization and Biodegradability of Renewable Resource-Based Composites from Recycled Polylactide Bioplastic and Ssal Fibers / C. S. Wu // Journal of Applied Polymer Science. - 2012. - Vol. 123. - P. 347355.

161. Massardier-Nageotte, V. Aerobic and Anaerobic Biodegradability of Polymer Films and Physico-Chemical Characterization / V. Massardier-Nageotte, C. Pestre, T. Cruard-Pradet, R. Bayard // Polymer Degradation and Stability. - 2006. -Vol. 91, № 3. - P. 620-627. - DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2005.02.029.

162. Nakasaki, K. Synergy of two thermophiles enables decomposition of poly-e-caprolactone under composting conditions / K. Nakasaki, H. Matsuura, H. Tanaka, T. Sakai // FEMS Microbiology Ecology. - 2006. - Vol. 58. - P. 373-383.

163. Биоразлагаемая добавка d2w // Bio-pack.ru Electronic resource. - URL: https://bio-pack.ru/technology/biorazlagayemaya_dobavka_d2w/ (дата обращения : 21.10.2024).

164. Биоразлагаемые пакеты с вырубной ручкой // ЕДАПРОФ Electronic resource. - URL: https://edaprof.ru/pakety/biorazlagaemye-pakety/ (дата обращения: 21.10.2024).

165. Биоразлагаемые пакеты // ТПК УНИПАК Electronic resource. - URL: http://new.unipacks.ru/product/packages/ (дата обращения: 21.10.2024).

166. G. Kale, R. Auras, S.P. Singh, R. Narayan. Biodegradability of polylactide bottles in real and simulated composting conditions // Polym. Test., 26 (2007), pp. 1049-1061.

167. R.Y. Tabasi, A. Ajji. Selective degradation of biodegradable blends in simulated laboratory composting // Polym. Degrad. Stab., 120 (2015), pp. 435-442.

168. M. Mihai, N. Legros, A. Alemdar. Formulation-properties versatility of wood fiber biocomposites based on polylactide and polylactide/thermoplastic starch blends // Polym. Eng. Sci., 54 (2014), pp. 1325-1340.

169. J. Sarasa, J.M. Gracia, C. Javierre. Study of the biodisintegration of a bioplastic material waste // Bioresour. Technol., 100 (2009), pp. 3764-3768.

170. M.P. Arrieta, J. Lopez, E. Rayon, A. Jiménez. Disintegrability under composting conditions of plasticized PLA-PHB blends // Polym. Degrad. Stab., 108 (2014), pp. 307-318.

171. C.S. Wu. Preparation, characterization and biodegradability of renewable resource-based composites from recycled polylactide bioplastic and ssal fibers // J. Appl. Polym. Sci., 123 (2012), pp. 347-355.

172. V. Massardier-Nageotte, C. Pestre, T. Cruard-Pradet, R. Bayard. Aerobic and anaerobic biodegradability of polymer films and physico-chemical characterization // Polym. Degrad. Stab., 91 (2006), pp. 620-627.

173. D. Adhikari, M. Mukai, K. Kubota, T. Kai, N. Kaneko. Degradation of bioplastics in soil and their degradation effects on environmental microorganisms // J. Agric. Chem. Env. (2016), pp. 23-34.

174. A.S. Harmaen, A. Khalina, I. Azowa, M.A. Hassan, A. Tarmian, M. Jawai d. Thermal and biodegradation properties of poly(lactic acid)/fertilizer/oil palm fibers blends biocomposites // Polym. Compos., 36 (2015), pp. 576-583.

175. Пат. 2564824 Российская Федерация, Mm C08J 5/18, C08L 101/16, C08L 89/00. Биоразлагаемая пленка / Кадималиев ДА, Парчайкина O3., Замылина Л.Н., Кезина Е.В., Mамин Б.Ф., Mишкин В.П., Mарисова ЯА.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Респ. Mордовия - № 2014128743/05; заявл. 11.07.2014; опубл. 10.10.2015, Бюл. № 28 - 6 с.

176. Патент RU 2656502 C1. - URL: https://patents.google.com/patent/RU2656502C1/ru (дата обращения: 12.10.2025).

177. Патент US 20130186303 A1. - URL: https://patents.google.com/patent/US20130186303A1/en (дата обращения: 12.10.2025).

178. Патент RU 2672359 C1. - URL: https://patents.google.com/patent/RU2672359C1/ru (дата обращения: 10.08.2025).

179. Process for obtaining a bioplastic film and graphene oxide and/or graphene : patent EP 3587478 A1 // Google Patents. - URL: https://patents.google.com/patent/EP3587478A1/en?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 14.10.2024).

180. Пат. 2458077 Российская Федерация, Mm C08J 5/18, C08L 5/06, C08L 5/08, C08L 101/16.Биоразлагаемая пленка на основе пектина и хитозана / Перфильева O.O.; заявитель и патентообладатель Перфильева O.O. - № 2010151358/05; заявл. 14.12.2010; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 22. - 7 с.

181. Патент № 2564824 C1 РФ, Mm C08J 5/18, C08L 101/16, C08L 89/00. Б иоразлагаемая плёнка /

Кадималиев Д. A., Парчайкина O. В., Замылина Л. Н., Кезина Е. В., Mамин Б. Ф., Mишкин В. П., Mарисова Я. A.; заявитель и патентообладатель Федеральное госу дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональног

о образования Республики Мордовия. -

№2014128743/05; заявл. 11.07.2014; опубл. 10.10.2015, Бюл. № 28. - 6 с.

182. Патент № 2458077 C1 РФ, МПК C08J 5/18, C08L 5/06, C08L 5/08, C08 L 101/16. Биоразлагаемая плёнка на основе пектина и хитозана / Перфильева О. О.; заявитель и патентообладатель Перфильева О. О. -

№ 2010151358/05; заявл. 14.12.2010; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 22. - 7 с.

183. Патент RU 2769243 C1. Способ получения гетерогенного ферментного препарата на основе фицина и низкомолекулярного хитозана. -URL: https://patents.google.com/patent/RU2769243C1/ru (дата обращения: 10.09.2025)

184. Патент RU 2770588 C1. Пищевая плёнка на основе хитозана, способ её получения и применения. - URL: https://patents.google.com/patent/RU2770588C1/ru (дата обращения 10.09.2025).

185. Утилизация композиционных смесей органосодержащих отходов производства и потребления : дис. ... // DisserCat. - URL: https://www.dissercat.com/content/utiHzatsiya-kompozitsionnykh-smesei-organosoderzhashchikh-otkhodov-proizvodstva-i-potreble (дата обращения: 20.09.2024).

186. Подденежный Е. Н. и др. Прогресс в получении биоразлагаемых композиционных материалов на основе крахмала (обзор) //Вестник Гомельского государственного технического университета им. ПО Сухого. - 2015. - Т. 1. - №. 2 (61). - С. 31-41.

187. Гид по биопластикам // Земля касается каждого [Electronic resource]. -2024. - URL: https://earthtouches.me/guide/2024/04/09/gid-po-bioplastikam/ (дата обращения: 19.10.2024).

188. Горбов, А. И. Глицерин, способ определения / А. И. Горбов, Д. И. Менделеев // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - Санкт-Петербург, - C. 1890-1907.

189. Илларионов, Е. Л. Волокнистые, плёнчатые и пористые материалы на основе хитозана / Е. Л. Илларионов // Химические волокна. - 1995. - № 6. - С. 1822.

190. Сафронова, Т. М. Применение хитозана в производстве пищевых продуктов / Т. М. Сафронова // Хитин и хитозан. Получение, свойства, применение. - Москва : Наука, 2002. - С. 346-359.

191. Ioelovich, M. Crystallinity and Hydrophility of Chitin and Chitosan / M. Ioelovich // Research and Reviews: Journal of Chemistry. - 2014. - Vol. 3, № 3. - P. 714.

192. Вознесенский, С. С. Влияние относительной влажности среды на оптические и волноводные характеристики тонких хитозановых плёнок / С. С. Вознесенский, А. А. Сергеев, А. Ю. Мироненко, С. Ю. Братская, В. А. Колчинский // Письма ЖТФ. - 2012. - Т. 38, № 5. - С. 56-62.

193. Абдулин, В. Ф. Технология и свойства биополимера хитозана из панциря речного рака : дис. ... канд. техн. наук / В. Ф. Абдуллин. - Саратов, 2006. - 116 с.

194. Илларионов, Е. Л. Волокнистые, плёнчатые и пористые материалы на основе хитозана / Е. Л. Илларионов // Химические волокна. - 1995. - № 6. - С. 1822.

195. Агеев, Е. П. Транспортные свойства хитозановых плёнок / Е. П. Агеев, Г. А. Вихорева, М. А. Голуб, Н. Н. Матушкина // Новые достижения в исследовании хитина и хитозана : материалы 5-й Междунар. конф. - Москва : ВНИРО, 1999. - С. 205-206.

196. Сафронова, Т. М. Применение хитозана в производстве пищевых продуктов / Т. М. Сафронова // Хитин и хитозан. Получение, свойства, применение. - Москва : Наука, 2002. - С. 346-359.

197. Патент 261078 РФ, МПК C08J 7/04, C08J 5/18, B65D 65/46, B32B 23/08, B32B 27/36, B32B 27/06. Биоразлагаемая плёнка / С. Мур, Л. Фролих, П. Баркер, Ф. Шапален, Л. Каутон, К. Мик, Д. Хьюитт ; заявитель и

патентообладатель ИННОВИА ФИЛМС ЛИМИТЕД. - №2013149801/05 ; заявл. 05.04.2012 ; опубл. 20.08.2015, Бюл. № 23. - 13 с.

198. Патент 2640243 РФ, МПК C08L 67/04, B32B 27/06, B32B 27/12, B32B 27/18, B32B 27/36, D04H 5/02, D04H 5/06. Биоразлагаемая плёнка и ламинат / Ч. Вонг, Л. К. Уодсворт ; заявитель и патентообладатель Ю. С. Пасифик Нонвоувенс Индастри Лимитед (CN). - №2015137592 ; заявл. 18.02.2013 ; опубл. 27.12.2017, Бюл. №36. - 29 с.

199. Преч, Э. Определение строения органических соединений. Таблицы спектральных данных / Э. Преч, Ф. Бюльманн, К. Аффольтер ; пер. с англ. Б. Н. Тарасевича. - Москва : Мир : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 439 с. : ил., табл. - (Методы в химии). - ISBN 5-94774-572-0 (Бином. ЛЗ), 5-03-003586-9 (Мир).

200. Дубинская, А. М. Применение хитина и его производных в фармации / А. М. Дубинская, А. Е. Добротворский // Химико-фармацевтический журнал. -1989. - Т. 23, № 5. - С. 623-628.

201. Методы исследования современных полимерных материалов : учебно-метод. пособие / сост. О. Г. Замышляева. - Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, Desktop 2012. - 90 с.

202. Krieg, T. Material analysis and a visual guide of degradation phenomena in historical synthetic polymers as tools to follow ageing processes in industrial heritage collections / T. Krieg, C. Mazzon, E. Gómez-Sánchez // Polymers. - 2022. - Vol. 14, №1. - P. 121. - DOI: 10.3390/polym14010121.

203. Таубаева, Т. Т. Культивирование и применение микроводорослей / Т. Т. Таубаева ; под ред. А. М. Музафарова. - Ташкент : ФАН Узбекской ССР, 1984. - 122 с.

204. Жумадилова Ж. Ш. и др. Культивирование микроводоросли с целью получения биомассы в лабораторных условиях //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - №. 10-5. - С. 838-839.

205. Горбов А. И., Менделеев Д. И. Глицерин, способ определения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. С.1890-1907.

206. Дьяконов И. А. Глицерин // Химическая энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. - М.: Советская энциклопедия, 1988. - Т. 1: А-Дарзана. - С. 585.

207. ГОСТ 6824-96. Глицерин дистиллированный. Общие технические условия. - Введ. 1998-01-01. - Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997. - 17 с.

208. ГОСТ 32159-2013. Крахмал кукурузный. Общие технические условия. - Введ. 2014-07-01. - Москва: Стандартинформ, 2013. - 13 с.

209. ГОСТ Р 54173-2010. Стеклопакеты клеёные. Методы определения физических характеристик герметизирующих слоёв. - Введ. 2012-07-01. -Москва: Стандартинформ, 2011. - 28 с.

210. A. Mapanga, N. Faleni. Plástic pollution mitigation strategies in global supply chains: A thematic analysis, Journal of Transport and Supply Chain Management, 18, (2024).https://doi.org/10.4102/jtscm.v18i0.1009.

211. ГОСТ Р 57219-2016 (ИСО 14855-2:2007). Пластмассы. Определение способности к полному аэробному биологическому разложению и распаду в контролируемых условиях компостирования. Метод с применением анализа выделяемого диоксида углерода. Часть 2. Гравиметрический метод анализа диоксида углерода, выделяемого при лабораторном испытании. - Введ. 2017-05-01. - Москва: Стандартинформ, 2016. - 13 с.

212. Кварцевый песок фракции 0,6-1,2 мм // Песок-кварц.ру : сайт. - URL: https://www.pesok-quartz.ru/kvarcevyj-pesok/products/kvartsevyy-pesok-fr-0-6-1-2-mm-drob-belyy (дата обращения: 05.02.2024).

213. ГОСТ Р 58830-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Методика определения устойчивости геосинтетических материалов к микробиологическому воздействию. -М.: Стандартинформ, 2020. - 12 с.

214. Ситникова, В. Е. Практикум по колебательной спектроскопии : учеб. пособие / В. Е. Ситникова, Т. Н. Носенко, И. Е. Стрельникова, М. И. Фокина. -Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2021. - 173 с.

215. Бекназаров, Э. М. Исследование ИК-спектров при переработке вторичных полимеров / Э. М. Бекназаров, С. Ш. Лутфуллаев, Ф. М. Сайдалов // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. - 2021. - №5(86). - C. 114-134.

216. Infraspek : продукция, программы, FSpec Electronic resource // Infraspek. - URL: http://www.infraspek.ru/produktsiya/programmyi/fspec/?ysclid=masfeb24d497741976 (дата обращения 16.10.2024).

217. Samir, A. Recent advances in biodegradable polymers for sustainable applications / A. Samir, F. H. Ashour, A. A. A. Hakim [et al.] // npj Materials Degradation. - 2022. - Vol. 6. - Art. 68. - P. 97-114 - DOI: 10.103 8/s41529-022-00277-7.

218. Awasthi, S. K. A comprehensive review on recent advancements in biodegradation and sustainable management of biopolymers / S. K. Awasthi, M. Kumar, V. Kumar [et al.] // Environmental Pollution. - 2022. - Vol. 307. - Art. 119600. - P. 114 -131 - DOI: 10.1016/j.envpol.2022.119600. - PMID: 35691442.

219. Dragomir, T. L. An empirical model for predicting biodegradation profiles of glycopolymers / T. L. Dragomir, A. M. Pana, V. Ordodi [et al.] // Polymers (Basel). -2021. - Vol. 13, № 11. - Art. 1819. - P. 1240 -1256 - DOI: 10.3390/polym13111819.

220. Kamaly, N. Degradable controlled-release polymers and polymeric nanoparticles: mechanisms of controlling drug release / N. Kamaly, B. Yameen, J. Wu, O. C. Farokhzad // Chemical Reviews. - 2016. - Vol. 116, №4. - P. 2602-2663. -DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00346. - PMID: 26854975 ; PMCID: PMC5509216.

221. El-Khordagui, L. K. Application of biosurfactants in the production of personal care products, and household detergents and industrial and institutional cleaners / L. K. El-Khordagui, S. E. Badawey, L. A. Heikal // Green Sustainable

Process for Chemical and Environmental Engineering and Science. - 2021. - P. 329336 - DOI: 10.1016/b978-0-12-823380-1.00005-8.

222. Tokiwa, Y. Biodegradability and biodegradation of poly(lactide) / Y. Tokiwa, B. Calabia // Applied Microbiology and Biotechnology. - 2006. - Vol. 72. - P. 244-251. - DOI: 10.1007/s00253-006-0488-1.

223. Mohanan, N. Microbial and enzymatic degradation of synthetic plastics / N. Mohanan, Z. Montazer, P. K. Sharma, D. B. Levin // Frontiers in Microbiology. -2020. - Vol. 11. - Art. 580709. - P. 297-309 - DOI: 10.3389/fmicb.2020.580709.

224. Fan, P. A review on the occurrence and influence of biodegradable microplastics in soil ecosystems: are biodegradable plastics substitute or threat? / P. Fan, H. Yu, B. Xi, W. Tan // Environment International. - 2022. - Vol. 163. - Art. 107244. - P. 176-182- DOI: 10.1016/j.envint.2022.107244.

225. Silva, R. A. R. Biodegradation of polymers: stages, measurement, standards and prospects / R. A. R. Silva, C. S. Marques, T. R. Arruda [et al.] // Macromol. - 2023. - Vol. 3, № 2. - P. 371-399. - DOI: 10.3390/macromol3020023.

226. Приказ от 17 декабря 2021 года № 19 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области» (с изменениями на 17 марта 2023 года).

227. Вершков Л. В. и др. Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба //URL: http://www. infosait. ru/norma_doc/7/7130/index. htm (дата обращения: 25.11. 2024). - 1999. - 30 c.

228. Полигон твердых бытовых отходов: Яндекс. Карты - URL: https://yandex.ru/maps/-/CLCZeLOm (дата обращения: 21.10.2024).

229. Полигон твердых бытовых отходов: Яндекс. Карты - URL: https://yandex.ru/maps/-/CLCZiQyi (дата обращения: 21.10.2024).

230. Полигон ТБО Сланцы: Яндекс. Карты - URL: https://yandex.ru/maps/-/CLCZiB7K (дата обращения: 21.10.2024).

231. Полигон ТБО Кингисепп: Яндекс. Карты - URL: https://yandex.ru/maps/-ZCLCZiNYf (дата обращения: 21.10.2024).

232. Полигон твердых бытовых отходов: Яндекс. Карты - URL: https://yandex.ru/maps/-/CLCZiZom (дата обращения: 21.10.2024).

233. Новый Свет-эко. Полигон, захоронение отходов: Яндекс. Карты -URL: https://yandex.ru/mapsA/CLCZiC-R (дата обращения: 21.10.2024).

234. Сясьский ЦБК: Яндекс. Карты - URL: https://yandex.ru/maps/-

/CLCZiW~Y (дата обращения: 21.10.2024).

Приложение Л - Акт внедрения в учебный процесс

Приложение Б - Акт промышленных испытаний

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.