PET可以被用来制作各式包装,比如,托盘、容器、杯子和气泡袋,特别是对透明的食品级回收PET(rPET)的需求,在过去20年里大为增加[2]。目前,高质量的rPET是由押金制度收集的饮料瓶制成的,因为这些瓶子是为回收再利用专门设计,并且回收方法预防了错误分类。使用押金制度的国家数量正在稳步增长,提高了高质量rPET的产量。即便如此,PET饮料瓶的市场仍然相对较小,无法为更大的PET包装市场提供足够的材料。此外,收集和分类好的PET瓶短缺,极大推高了这种原料的成本。
因此,为获得更多的食品级透明rPET, 关键点在于对非瓶类PET的收集和回收。为达到回收材料所需质量,人们已经尝试了很多办法。一些回收公司接收专为回收设计的托盘——即不包含其它聚合物成分的托盘。另外一些公司开发了化学回收方法,包括彩色PET瓶子的解聚、过滤和再聚合工艺。但这些原料数量仍然有限。
相比之下,在许多欧洲国家,越来越多收集和分类好的废弃PET托盘可以免费取得——事实上,有时回收它们的公司甚至能收到一笔服务费。这些PET废弃物包括用于装食品的托盘和蛤壳状包装,以及杯子、带盖容器和气泡袋。大多数的PET托盘被用于气调包装的肉类、鱼和奶酪,以助这些食物在冰柜或冰箱中储存,这些托盘含一层PET薄膜,其上会覆盖一层其它塑料(聚乙烯)。聚乙烯内层可以使托盘快速可靠地密封,这对于保持食品安全至关重要。然而,这一层重要的材料使机械回收变复杂了,因为它与透明PET混合会产生浑浊的混合物。这种混合物虽也能用于生产托盘,但市场上绝大部分份额还是透明食品级rPET占据着。
使用化学工艺回收分类好的PET托盘的尝试一直未能成功。这一过程涉及在碱性催化剂帮助下,在乙二醇中以195°C煮沸塑料,常称为皂化。然而,来自非PET材料(如,聚乙烯、印刷油墨、标签等)的残留物在沸腾的乙二醇中会形成凝胶,阻碍皂化PET的过滤和进一步加工。
基于酶分解PET的回收方法可能有助于解决这些问题。此前人们已经研究过能降解PET的酶和微生物,包括一种很有前途的PET降解细菌,它通过一对酶来完成这项任务[3]——但这种细菌只能降解无定形(非晶态)PET薄膜,并且其解聚反应不完全。此后发现了更具活性的酶,但没有一种降解酶能够在合理的处理时间内完全分解常见的PET废弃物。因此,商业回收公司对其兴趣不大。Lu和同事们发现的降解酶可能会改变这一切。
作者们使用一种机器学习系统预测PET降解酶(PETases)的突变,以期提高酶的热稳定性和活性。通过对突变体进行工程改造和测试,该团队确定了一种酶,和野生型PET降解酶相比,该酶包含5个突变,并且相对于野生型和工程化替代型具有更高的PET降解活性。Lu等人将他们的酶命名为功能性(functional)、活性(active)、稳定(stable)和耐受(tolerant)PET降解酶,简称FAST-PETase。
FAST-PETase在相对“温和”的条件下可以完全解聚PET——即在室温下一周内或在50°C下一天内完成。无定形PET可以直接解聚,而结晶度超过25%的PET(例如用于制造瓶子的PET)需要经过预热处理,使塑料转变为无定形。作者们展示了这种酶可以降解51种未经处理的PET产品(消费者使用过的)样品,表明它有能力处理各种原材料。值得注意的是,由于这种酶在水溶液中的工作温度仅为50°C,混合物中任何来自非PET材料的残留物都不会融化并形成凝胶,这使得解聚的PET溶液比皂化产生的更容易过滤和进一步加工。
作者们表明,FAST-PETase可用于闭环回收,从3克有色PET中可以生产约2.8克无色PET。如果能够开发出一套使用FAST-PETase的商业流程,相当大一部分(例如,荷兰有10%-15%)的塑料包装废弃物将可以在闭环中回收制成食品级透明rPET,准备用于生产新的托盘、容器、杯子和气泡袋。