Биоконверсия целлюлозосодержащих фракций упаковочных материалов в простые сахара

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Проведена оценка эффективности переработки бумажного слоя упаковочных материалов с помощью гидролаз для получения восстанавливающих сахаров. Максимальный выход сахаров достигал 30 % от изначальной массы, в зависимости от типа упаковки и режима переработки. Алюминий и полиэтилен снижали эффективность ферментативного гидролиза. Предложены варианты дальнейшей переработки компонентов упаковок в продукты с высокой добавленной стоимостью.

Об авторах

Дмитрий Валерьянович Тарабукин

Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: dim1822@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8572-4902
Scopus Author ID: 57195565098

кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биохимии и биотехнологии 

Россия, 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 28

Список литературы

  1. Davis, G. Biodegradable packaging based on raw materials from crops and their impact on waste management / G. Davis, J. H. Song // Industrial Crops and Products. – 2006. – N 23. – P. 147–161.
  2. Solvent-targeted recovery of all major materials in beverage carton packaging waste / P. K. Wong, Y. W. Lui, Q. Tao, M. Y. Lui // Resources, Conservation & Recycling. – 2024. – N 202 (107367).
  3. Recycling of post-consumer multilayer Tetra Pak® packaging with the Selective Dissolution-Precipitation process / I. Georgiopoulou, G. D. Pappa, S. N. Vouyiouka, K. Magoulas // Resources, Conservation & Recycling. – 2021. – №. 16 (105268).
  4. Полыгалина, Г. В. Определение активностей ферментов: справочник / Г. В. Полыгалина, В. С. Чередниченко, Л. В. Римарева. – Москва : ДеЛи приинт, 2003. – 375 с.
  5. Dave, A. Solvothermal liquefaction of Tetra Pak waste into biofuels and Al2O3-carbon nanocomposite // A. Dave, S. N. Reddy // Waste Management. – 2023. – Vol. 171. – P. 642–652.
  6. High adsorption performance for As(III) and As(V) onto novel aluminum-enriched biochar derived from abandoned Tetra Paks / Z. Ding, X. Xu, T. Phan, X. Hu, G Nie // Chemosphere. – 2018. – N 208. – P. 800–807.
  7. Cellulose I and II nanocrystals produced by sulfuric acid hydrolysis of Tetra pak cellulose I / L. Xing, J. Gu, W. Zhang, D. Tu, C. Hu // Carbohydrate Polymers. – 2018. – Vol. 192. – P. 184–192.
  8. Sustainable tetra pak recycled cellulose / Poly(Butylene succinate) based woody-like composites for a circular economy / O. Platnieks, A. Barkane, N. Ijudina, G. Gaidukova, V. K. Thakur, S. Gaidukovs / Journal of Cleaner Production. – 2020. – N 270 (122321).
  9. Recycled cellulose from Tetra Pak packaging as reinforcement of polyester based composites / G. Martínez-Barrera, M. Martínez-López, N. González-Rivas, J. J. del Coz-Diaz, L. Ávila-Córdoba, J. M. Laredo dos Reis, O. Gencel / Construction and Building Materials. – 2017. – N 157. – P. 1018–1023.
  10. Тарабукин, Д. В. Перспективы глубокой переработки бумажного шлама с применением ферментов, микроводорослей и дрожжей / Д. В. Тарабукин, Е. Н. Патова, И. В. Новаковская // Известия вузов. Лесной журнал. – 2024. – № 2. – С. 166–177.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).