<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">plasticnews</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Пластические массы</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Plasticheskie massy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0554-2901</issn><publisher><publisher-name>PLASTMASSY Publishing House (Moscow)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.35164/0554-2901-2025-06-67-71</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">plasticnews-1203</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭКОЛОГИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ECOLOGY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Сравнительный анализ рыночных образцов компостируемых термопластичных пленок</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Comparative analysis of market samples of compostable thermoplastic films</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Студеникина</surname><given-names>Л. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Studenikina</surname><given-names>L. N.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">Lubov-churkina@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Протасов</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Protasov</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мельников</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Melnikov</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Нечёсова</surname><given-names>Ю. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nechesova</surname><given-names>Yu. M.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Санникова</surname><given-names>Н. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sannikova</surname><given-names>N. Y.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Voronezh State University of Engineering Technologies</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>25</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>0</volume><issue>6</issue><fpage>67</fpage><lpage>71</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Студеникина Л.Н., Протасов А.В., Мельников А.А., Нечёсова Ю.М., Санникова Н.Ю., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Студеникина Л.Н., Протасов А.В., Мельников А.А., Нечёсова Ю.М., Санникова Н.Ю.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Studenikina L.N., Protasov A.V., Melnikov A.A., Nechesova Y.M., Sannikova N.Y.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.plastics-news.ru/jour/article/view/1203">https://www.plastics-news.ru/jour/article/view/1203</self-uri><abstract><p>В работе представлены результаты исследования трех рыночных образцов термопластичных пленок на основе различных полимеров (по данным предприятий-производителей): полимолочной кислоты (ПМК, ТУ), термопластичного крахмала (ТПК) и поливинилового спирта (ПВС). Исходные образцы представляли собой упаковочные пакеты толщиной 30±5 мкм с маркировкой «компостируемый материал». Проведено ИК-спектрометрическое исследование образцов, подтверждающее заявленный состав. Деструктивные процессы в полимерных матрицах до и после биотических (естественный биоценоз почвы) и абиотических воздействий (влага, повышенная и пониженная температура воздуха, ультрафиолетовое излучение) оценивали через прочностные показатели. Установлено, что ни один из исследуемых образцов в естественных почвенных условиях за 6 месяцев экспозиции не подвергся полному биораспаду. Также установлено, что материалы с маркировкой «компостируемые» по-разному реагируют на внешние факторы, что необходимо учитывать при их практическом применении. В частности, пленки на основе ПМК стабильны в водной среде, нечувствительны к нагреву и УФ-излучению; пленки на основе ПВС, напротив, имеют слишком низкую влагостойкость, но более устойчивы к УФ-излучению и нагреву. Материалы на основе крахмала могут обладать устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды. Результаты указывают на необходимость учета условий эксплуатации и утилизации при выборе «компостируемых» материалов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper presents the results of a study of three market samples of thermoplastic films based on various polymers (according to manufacturing enterprises): polylactic acid (PLA), thermoplastic starch (TPS) and polyvinyl alcohol (PVA). The initial samples were packaging bags with a thickness of 30±5 microns, labeled "compostable material". An IR spectrometric study of the samples was carried out, confirming the claimed composition. Destructive processes in polymer matrices before and after biotic (natural soil biocenosis) and abiotic influences (moisture, high and low air temperature, ultraviolet radiation) were assessed using strength indicators. It was found that none of the studied samples in natural soil conditions underwent complete biodegradation during the 6 months of exposure. It has also been found that materials labeled “compostable” react diff erently to external factors, which must be taken into account in their practical application. In particular, PLA-based films are stable in aqueous environments and insensitive to heat and UV radiation; PVA-based films, on the contrary, have too low moisture resistance but are more resistant to UV radiation and heat. Starch-based materials, despite their name, may be resistant to biotic and abiotic environmental factors. The results indicate the need to take into account the operating and disposal conditions when choosing “compostable” materials.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>компостируемый пластик</kwd><kwd>термопластичные пленки</kwd><kwd>поливиниловый спирт</kwd><kwd>полилактид</kwd><kwd>термопластичный крахмал</kwd><kwd>устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>compostable plastics</kwd><kwd>thermoplastic films</kwd><kwd>polyvinyl alcohol</kwd><kwd>polylactide</kwd><kwd>thermoplastic starch</kwd><kwd>resistance to biotic   and abiotic environmental factors</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Taneepanichskul N., Hailes H. C., Miodownik M. Automatic identification and classification of compostable and biodegradable plastics using hyperspectral imaging // Front. in Sustainability. 4:11259542023. DOI: 10.3389/frsus.2023.1125954.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Taneepanichskul N., Hailes H. C., Miodownik M. Automatic identification and classification of compostable and biodegradable plastics using hyperspectral imaging // Front. in Sustainability. 4:11259542023. DOI: 10.3389/frsus.2023.1125954.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Karamanlioglu M., Robson G.D. The influence of biotic and abi otic factors on the rate of degradation of poly(lactic) acid (PLA) coupons buried in compost and soil // Polymer Degradation and Stability. 2013. Vol. 98. P. 2063–2071. DOI: 10.1016/j.polymdegrad-stab.2013.07.004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karamanlioglu M., Robson G.D. The influence of biotic and abi otic factors on the rate of degradation of poly(lactic) acid (PLA) coupons buried in compost and soil // Polymer Degradation and Stability. 2013. Vol. 98. P. 2063–2071. DOI: 10.1016/j.polymdegrad-stab.2013.07.004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sangwan P., Wu D.Y. New Insights into Polylactide Biodegrada tion from Molecular Ecological Techniques // Macromolecular Bio science. 2008. Vol. 8. P. 289–366. DOI: 10.1002/mabi.200700317.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sangwan P., Wu D.Y. New Insights into Polylactide Biodegrada tion from Molecular Ecological Techniques // Macromolecular Bio science. 2008. Vol. 8. P. 289–366. DOI: 10.1002/mabi.200700317.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ertiletskaya N., Sukhanova A., Prokopchuk Yu. [et al.] Investigation of Biodegradation of Polylactide Product Samples under Various Temperature and Soil Conditions // BIO Web of Conferences. 2023. Vol. 67. Art. 03016. DOI: 10.1051/bioconf/20236703016.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ertiletskaya N., Sukhanova A., Prokopchuk Yu. [et al.] Investigation of Biodegradation of Polylactide Product Samples under Various Temperature and Soil Conditions // BIO Web of Conferences. 2023. Vol. 67. Art. 03016. DOI: 10.1051/bioconf/20236703016.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tang Y., Bian X., Zhang X. [et al.] Bio-based poly(lactic acid)/ poly(butylene succinate) blends with enhanced toughness: a reactive compatibilization strategy // Polymer Chemistry. 2022. Vol. 13, Iss. 17. P. 2489–2501. DOI: 10.1039/D2PY00204C.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tang Y., Bian X., Zhang X. [et al.] Bio-based poly(lactic acid)/ poly(butylene succinate) blends with enhanced toughness: a reactive compatibilization strategy // Polymer Chemistry. 2022. Vol. 13, Iss. 17. P. 2489–2501. DOI: 10.1039/D2PY00204C.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tanunchai B., Juncheed K., Wahdan S.F.M. [et al.] Analysis of mi crobial communities in soil-poly(butylene succinate) systems using high-resolution molecular methods // Science of The Total Envi ronment. 2023. Vol. 856, Part 2. Art. 159213. DOI: 10.1016/j.scito-tenv.2022.159213.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tanunchai B., Juncheed K., Wahdan S.F.M. [et al.] Analysis of mi crobial communities in soil-poly(butylene succinate) systems using high-resolution molecular methods // Science of The Total Envi ronment. 2023. Vol. 856, Part 2. Art. 159213. DOI: 10.1016/j.scito-tenv.2022.159213.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Студеникина Л.Н. Сорбция водяного пара композитами на основе низкогидролизованного поливинилового спирта и полисахаридов различной природы // Сорбционные и хроматографические процессы. 2024. Т. 24, №4. С. 512–519. DOI: 10.17308/sorpchrom.2024.24/12407.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Студеникина Л.Н. Сорбция водяного пара композитами на основе низкогидролизованного поливинилового спирта и полисахаридов различной природы // Сорбционные и хроматографические процессы. 2024. Т. 24, №4. С. 512–519. DOI: 10.17308/sorpchrom.2024.24/12407.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Julinová M., Vaňharová L., Jurča M. Water-soluble Polymeric xenobiotics — Polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidon — And potential solutions to environmental issues: A brief review // Journal of Envi ronmental Management. 2018. Vol. 228. P. 213–222. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.09.010.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Julinová M., Vaňharová L., Jurča M. Water-soluble Polymeric xenobiotics — Polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidon — And potential solutions to environmental issues: A brief review // Journal of Envi ronmental Management. 2018. Vol. 228. P. 213–222. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.09.010.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alonso-López O., López-Ibáñez S., Beiras R. Assessment of Toxicity and Biodegradability of Poly(vinyl alcohol)-Based Materials in Marine Water // Polymers (Basel). 2021. Vol. 13, N21. Art. 3742. DOI: 10.3390/polym13213742.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alonso-López O., López-Ibáñez S., Beiras R. Assessment of Toxicity and Biodegradability of Poly(vinyl alcohol)-Based Materials in Marine Water // Polymers (Basel). 2021. Vol. 13, N21. Art. 3742. DOI: 10.3390/polym13213742.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chiellini E., Corti A., D’Antone S. [et al.] Biodegradation of Poly (vinyl alcohol) Based Materials // Progress in Polymer Science. 2003. Vol. 28, N6. P. 963–1014. DOI: 10.1016/S0079-6700(02)00149-1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chiellini E., Corti A., D’Antone S. [et al.] Biodegradation of Poly (vinyl alcohol) Based Materials // Progress in Polymer Science. 2003. Vol. 28, N6. P. 963–1014. DOI: 10.1016/S0079-6700(02)00149-1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Surendren A. A review of biodegradable thermoplastic starches, their blends and composites: recent developments and opportunities for single-use plastic packaging alternatives // Green Chem. 2022. Vol. 24. P. 8606–8636. DOI: 10.1039/D2GC02169B.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Surendren A. A review of biodegradable thermoplastic starches, their blends and composites: recent developments and opportunities for single-use plastic packaging alternatives // Green Chem. 2022. Vol. 24. P. 8606–8636. DOI: 10.1039/D2GC02169B.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Студеникина Л.Н., Коленко И.В., Углова В.Е. [и др.] Техноло гические аспекты получения материалов на основе термопластичного крахмала // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2024. Т. 86, №2 (100). С. 284–289. DOI: 10.20914/2310-1202-2024-2-284-289.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Студеникина Л.Н., Коленко И.В., Углова В.Е. [и др.] Техноло гические аспекты получения материалов на основе термопластичного крахмала // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2024. Т. 86, №2 (100). С. 284–289. DOI: 10.20914/2310-1202-2024-2-284-289.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">D’Avila Carvalho Erbetta C., José Alves R., Magalhães Resende J. [et al.] Synthesis and Characterization of Poly(D,L-Lactide-co-Gly colide) Copolymer // Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology. 2012. Vol. 3. P. 208–225. DOI: 10.4236/jbnb.2012.32027.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">D’Avila Carvalho Erbetta C., José Alves R., Magalhães Resende J. [et al.] Synthesis and Characterization of Poly(D,L-Lactide-co-Gly colide) Copolymer // Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology. 2012. Vol. 3. P. 208–225. DOI: 10.4236/jbnb.2012.32027.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попова Г.С., Будтов В.П., Рябикова В.М. [и др.] Анализ полимеризационных пластмасс. Л.: Химия, 1988. 304 с. ISBN: 5-7245 0050-7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Попова Г.С., Будтов В.П., Рябикова В.М. [и др.] Анализ полимеризационных пластмасс. Л.: Химия, 1988. 304 с. ISBN: 5-7245 0050-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Штильман М.И. Биодеградация полимеров // Журнал Сибирского федерального университета. Биология. 2015. Т. 8, №2. С. 113–130. DOI: 10.17516/1997-1389-2015-8-2-113-130.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Штильман М.И. Биодеградация полимеров // Журнал Сибирского федерального университета. Биология. 2015. Т. 8, №2. С. 113–130. DOI: 10.17516/1997-1389-2015-8-2-113-130.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Трофимчук Е.С., Поцелеев В.В., Хавпачев М.А. [и др.] Пористые материалы на основе полилактида: получение, особенности гидролитической деструкции и области применения // Высокомолекулярные соединения. Серия С. 2021. Т. 63, №2. С. 190–211. DOI: 10.31857/S2308114721020102.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Трофимчук Е.С., Поцелеев В.В., Хавпачев М.А. [и др.] Пористые материалы на основе полилактида: получение, особенности гидролитической деструкции и области применения // Высокомолекулярные соединения. Серия С. 2021. Т. 63, №2. С. 190–211. DOI: 10.31857/S2308114721020102.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ольхов А.А., Власов С. В., Иорданский А.Л. [и др.] Влияние анизотропии на деградацию экструзионных саморазрушающихся полимерных пленок // Пластические массы. 2015. №1–2. С. 51–55. EDN: TKLWBL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ольхов А.А., Власов С. В., Иорданский А.Л. [и др.] Влияние анизотропии на деградацию экструзионных саморазрушающихся полимерных пленок // Пластические массы. 2015. №1–2. С. 51–55. EDN: TKLWBL.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белый В.А., Кузиванов И.М., Федорова И.В. [и др.] Оценка фотопротекторного действия терпенофенолов при защите полилактида от УФ-С излучения // Теоретическая и прикладная экология. 2022. №3. С. 26–33. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-3-026-033.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белый В.А., Кузиванов И.М., Федорова И.В. [и др.] Оценка фотопротекторного действия терпенофенолов при защите полилактида от УФ-С излучения // Теоретическая и прикладная экология. 2022. №3. С. 26–33. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-3-026-033.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Некрасова Н.В., Хлебникова О.А., Ломовской В.А. [и др.] Исследование поведения водных растворов поливинилового спирта под воздействием ультрафиолетового излучения // Коллоидный журнал. 2023. Т. 85, №1. С. 71–76. DOI: 10.31857/S0023291222600584.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Некрасова Н.В., Хлебникова О.А., Ломовской В.А. [и др.] Исследование поведения водных растворов поливинилового спирта под воздействием ультрафиолетового излучения // Коллоидный журнал. 2023. Т. 85, №1. С. 71–76. DOI: 10.31857/S0023291222600584.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Папкина В.Ю., Малинкина О.Н., Шиповская А.Б. [и др.] Свойства, деградация в почвогрунте и фитотоксичность композитов крахмала с поливиниловым спиртом // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2018. Т. 18, №1. С. 25–35. DOI: 10.18500/1816-9775-2018-18-1-25-35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Папкина В.Ю., Малинкина О.Н., Шиповская А.Б. [и др.] Свойства, деградация в почвогрунте и фитотоксичность композитов крахмала с поливиниловым спиртом // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2018. Т. 18, №1. С. 25–35. DOI: 10.18500/1816-9775-2018-18-1-25-35.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
