JP7058024B2 - ポリエチレンテレフタレートの解重合 - Google Patents
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Description
この出願は、2015年7月9日に出願された米国出願第14/795、116号の一部継続出願であり、その全体を参照することにより本明細書に組み込まれる。
再押出としても知られる第1のリサイクルは、PETをリサイクルする最も古い方法である。それは、本来の生成物と同様の特徴を持つスクラップ材の「工場内での」リサイクルを指す。このプロセスは、簡潔性および低価格を保証するが、汚染されていないスクラップが必要とされ、かつ単一タイプの廃棄物のみしか処理できず、そのことによってこのプロセスはリサイクル業者にとって人気のない選択肢とされている。
メカニカルリサイクルとしても公知な第2のリサイクルは、1970年代に商業化された。それは、その混入物からポリマーを分離することを伴い、機械的手段を介してそれを粒状体へと再処理する。メカニカルリサイクルの工程は、廃棄物の選別および分離、混入物の除去、粉砕および研削によるサイズの縮小、熱による押出、および再形成を含む。その廃棄物が、より複雑であり混入があればあるほど、機械的にリサイクルすることがより難しくなる第2のリサイクルの主要な問題の中には、固形廃棄物の異種混成、およびリサイクルされるごとの生成物の特性の劣化がある。重合における反応はすべて理論上可逆的であるので、熱の利用は光酸化および機械的な応力を結果としてもたらし、生成物の特性の劣化の原因となる。別の問題は、同じ種類だが異なる色の樹脂を有する廃棄物から、望ましくないグレー色を結果として生じることである。
ケミカルリサイクルとしてより一般に知られている第3のリサイクルは、PETポリマー鎖の変化を伴う。通常、加溶媒分解性の鎖切断によって、このプロセスは、そのモノマーへ戻る完全な解重合、またはそのオリゴマーおよび他の工業用化学薬品への部分的な解重合のいずれかになりうる。PETは、官能性エステル基を有するポリエステルである故に、水、アルコール、酸、グリコール、およびアミンなどのいくつかの試薬により切断されうる。また、PETは可逆的な重縮合反応によって形成されるため縮合物の添加によって反対方向への反応を押し進めることにより、そのモノマーまたはオリゴマーの単位まで変化されうる。その後、これらの低分子の生成物を、精製し、原料として再使用し、高品質の化学製品を生成することができる(Carta et al.、2003、Environmental Science And Pollution Research、Vol.10、No.6、pp.390-394)。リサイクル方法のうちケミカルリサイクルは、ポリマーが構成される元々の原料(モノマー)の形成をもたらすため、将来世代のニーズを満たす能力を妥協することなく、現行世代のニーズを満たす開発として定義される「持続可能な開発」の原則に従って、最も確立されており、容認可能なただ一つの方法である。このように、環境には重荷とならずに、また、PETの生産のための追加の資源の必要もない。追加する水酸基含有分子に依存する、PETのケミカルリサイクルにおける3つの主要な方法が存在する:解糖のためのグリコール、加メタノール分解のためのメタノール、および加水分解のための水。他の方法は、アミノ分解およびアンモニア分解を含む。
加水分解は、酸性、アルカリ性、または中性の環境中に水を添加することで、PETを、テレフタル酸(TPA)およびエチレングリコールへ解重合することを伴う。加水分解生成物は、新しいPETを生産するために随意に使用されるか、シュウ酸のようなより高価な化学製品に随意に変えられる(Yoshioka et al.、2003、Ind.Eng.Chem.Res.、Vol.42、No.4、pp.675-679)。濃硫酸が酸加水分解(US3952053;US4355175)のために、水酸化ナトリウムがアルカリ加水分解(Alter、1986、Encyclopedia of Polymer Science and Engineering、pp.103-128、Herman Mark、 Wiley Interscience)のために、および水または水蒸気が中性加水分解(Campanelli et al.、J.Appl.Polym.Sci.、Vol.48、No.3、(April 1993)、pp.443-451、およびCampanelli et al.、J.Appl.Polym.Sci.、Vol.53、No.8、(August 1994)、pp.985-991)のために、通常使用される。3つの解重合剤(すなわち水、メタノール、エチレングリコール)のうち、水が最も弱い求核試薬であるので、加水分解は、加メタノール分解および解糖と比較して遅い。加水分解では、常に高温または高圧、またはそれらの組み合わせも使用される。加水分解の別の欠点は、TPAモノマーの回収の難しさであり、それは要求される純度を達成するために多数の工程を必要とする。
加メタノール分解は、メタノールによるジメチルテレフタレート(DMT)およびエチレングリコール(EG)へのPETの解重合である。
解糖は、ビス(2-ヒドロキシエチル)テレフタレート(BHET)および他のPETグリコール酸塩を生産するためにエチレングリコールを使用して実行され、不飽和樹脂、ウレタンフォーム、コポリエステル、アクリル樹脂塗料および疎水性の染料を製造するために使用されうる。解糖によって生産されたBHETは、新たなBHETを加えることができ、そして、その混合物は、2つのPET生産(DMTベースまたはTPAベースの)ラインのいずれにも使用することができる。その汎用性に加えて、解糖は最も単純で、最も古く、および、最低限の資本集約的なプロセスである。これらの理由のために、多くの関心がPETの解糖に向けられてきた。多数の研究がPETの解糖に関して公表され、その反応は、広範囲の温度および時間において実施されてきた。
第4のリサイクルは、焼却によりプラスチック廃棄物からエネルギー含有量を回収することを意味する。プラスチック廃棄物の収集、分類、および分離が難しい、経済的に実現可能ではない、または廃棄物を取り扱うには有毒で危険であるとき、最も良い廃棄物を管理するための選択肢は、プラスチック廃棄物を焼却し、その中に蓄えられた化学エネルギーを熱エネルギーの形態で回収することである。しかしながら、第4のリサイクルは、浮遊する有害物質からの潜在的な健康リスクのために、生態学的には受け入れがたいと思われる。
パッケージおよび繊維(カーペットおよび他の織物)産業における増大するポリエチレンテレフタレートの使用のために、ポリエチレンテレフタレートを再生成する目的でテレフタル酸およびエチレングリコールを生成するためにポリエチレンテレフタレートを解重合するような、効果的、低エネルギー、高収率、および費用対効果の高い方法が必要である。
本明細書で使用される段落の表題は、組織化する目的のみのためで、記載された内容を限定すると解釈されるものではない。
次の実施例は、開示された実施形態を示すが、それを限定しないように意図される。
洗浄し細切れにしたポリエチレンテレフタレート(2kg、キャップおよびラベルを含む)をステンレス鋼の反応器中に投入した。ジクロロメタン(300mL)を加えて、その混合物を周囲温度および大気圧で撹拌した。その後、メタノール(6L)中に溶解され、続いてメタノールの添加量(0.4L)を加えた水酸化カリウム(716g)を反応混合物へ加え、結果として生じる混合物を、66分間撹拌した(2、10、25、35、および50分で採取したアリコートは、解重合反応が25分後に完了したことを示していた)。その後、反応混合物をろ過した。ろ過ケーク(キャップ、ラベル、解重合されていないポリエチレンテレフタレート、微量のエチレングリコール、およびテレフタル酸の少量のカリウム塩を含む)を脱イオン水で洗浄した。
実験#1:
洗浄し細切れにしたポリエチレンテレフタレート(58g、キャップおよびラベルを含む)を、水酸化カリウム溶液(メタノール中100g)とジクロロメタンの溶液へ加えた。結果として生じた混合物を大気圧で撹拌し、40gのテレフタル酸をもたらした。
キャップまたはラベルを含まない、洗浄され細切れにされた白いポリエチレンテレフタレート(BLT等級、15kg)に、ジクロロメタン(4.5kg)を加えた。その混合物を、周囲温度で18分間撹拌し、続いて水酸化カリウム(8.8kg)とメタノール(30kg)の混合物を添加した。内部温度を50℃になるように測定した。結果として生じる混合物を45分撹拌した。結果として生じるテレフタル酸の不純物プロファイルを、表1に示す。
250mLのPYREX(登録商標)フラスコ中に、ポリエチレンテレフタレート(10g)およびジクロロメタン(6g)を投入した。水酸化ナトリウム(4.32g)を、水(3.6g)およびメタノール(32.93g)中に、別々に溶解した。20分後、それらの塩基性溶液をジクロロメタン/PETの混合物に加え、混合を室温および大気圧で10日間継続させた。水(200mL)を加えてテレフタル酸塩をすべて溶解し、その溶液を0.1gの未反応の出発物質または不溶性のオリゴマーをもたらすためにろ過した。水溶液を酸性化し、沈殿を形成させた。その固体をろ過し、99%のテレフタル酸およびテレフタル酸誘導体をもたらした。
250mLのPYREX(登録商標)フラスコ中に、ポリエチレンテレフタレート(10g)およびジクロロメタン(5g)を投入した。水酸化ナトリウム(2.65g)および水酸化カリウム(1.5g)を別々に、メタノール(50g)中にそれぞれ溶解した。20分後、それらの塩基性溶液をジクロロメタン/PETの混合物に加え、混合を室温および大気圧で3日間継続させた。水(200mL)を加え、テレフタル酸塩およびテレフタル酸誘導体のすべてを溶解させた。その溶液をろ過し、0.85gの未反応の出発物質または不溶性のオリゴマーをもたらした。水溶液を酸性化し、沈殿を形成させた。その固体をろ過し、4.65gのテレフタル酸/4―(メトキシカルボニル)安息香酸の混合物(2.16:1の比率)をもたらした。
Claims (2)
- ポリエチレンテレフタレートを、テレフタル酸およびエチレングリコールへ解重合するためのプロセスであって、該プロセスが:
(a)反応混合物を得るために、ポリエチレンテレフタレートを、ポリマーを膨潤させるための3~5%(vol.)のハロゲン化溶媒、95~97%(vol.)の直鎖C 1 -C 4 アルコール、および水酸化物の混合物と1時間にわたって混合する工程と、
(b)濾液を得るために反応混合物を濾過する工程と、
(c)硫酸水溶液を添加することにより、工程bで得られる濾液のpHを2まで低下するように調節して沈殿物を得る工程と、
(d)沈殿物を濾過し、メタノールで洗浄することによりテレフタル酸を得る工程と、
(e)工程dで得られる濾液を蒸留することによりエチレングリコールを得る工程と、を含み、
ここで、前記プロセスは、外部熱を加えることなく、および大気圧下で実行され、
ハロゲン化溶媒とアルコールの比が、1:10から1:50(v:v)であり、
工程dで得られるテレフタル酸は、イソフタル酸、フタル酸、4-メチル安息香酸、4-ホルミル安息香酸、金属、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される1%未満の不純物(w/w)を含み、および、
工程dで得られるテレフタル酸は、20ppm未満の4-ホルミル安息香酸および100ppm未満の4-メチル安息香酸を含む、プロセス。 - 水酸化物が、アルカリ金属水酸化物、アルカリ土類金属水酸化物、水酸化アンモニウム、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項1に記載のプロセス。
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