Фото: СИБУР
Полифталамид относится к классу суперконструкционных пластиков и входит в портфель инновационных разработок СИБУРа. Материал обладает высокими барьерными свойствами для изделий гибкой упаковки. Полифталамид сочетает газобарьерные свойства, высокую механическую прочность, химическую стойкость и способен длительно работать при температуре до 210 °C, а кратковременно – до 280 °C.
Отмечается, что в перспективе материал способен заменить металлические компоненты в ряде высокотехнологичных применений. Потенциал полифталамида и других суперконструкционных пластиков охватывает широкий спектр отраслей: от упаковки продуктов питания и фармацевтической продукции до производства бытовой техники, электроники и транспортных средств.
Ключевое преимущество полифталамида — превосходные барьерные свойства и химическая стойкость. В первую очередь это определяет его перспективность в сегменте гибкой упаковки: в пищевой и фармацевтической промышленности пленки с использованием полифталамида обеспечивают надежную защиту от влаги, жиров и перепадов температуры, гарантируя длительную сохранность продукции. Благодаря сохранению характеристик при контакте с маслами, топливом, антифризами и охлаждающими жидкостями, этот полимер также востребован в литьевых применениях. В транспортной отрасли из него производят топливные трубки, корпуса термостатов и элементы систем охлаждения более легкие и термостойкие детали, которые позволяют снижать массу автомодилей, повышать их надежность и увеличивать запас хода. Кроме того, в электротехнике полифталамид используется для разъемов, катушек и изоляционных элементов, обеспечивая стабильную работу бытовой техники и цифровых устройств.
Технология получения полифталамида была разработана учеными научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом имени Х.М. Бербекова. Весной 2026 года команда приступила к масштабированию разработки: была создана первая в России модельная установка для получения опытных партий материала. Этот этап позволит отработать параметры процесса в контролируемых условиях и получить объем полифталамида, достаточный для дальнейших исследований его свойств и испытаний в составе готовых изделий. По результатам пуска и первых испытаний специалисты подтвердили возможность переноса лабораторной технологии в больший масштаб.
Разработка собственных технологий получения суперконструкционных пластиков является одним из стратегических направлений науки в СИБУРе. Такие материалы находятся на верхней ступени «пирамиды полимеров»: по сравнению с массовыми и инженерными пластиками они рассчитаны на работу в более жестких условиях – при повышенных температурах, механических нагрузках и воздействии агрессивных сред.
Сегодня суперконструкционные пластики в России практически не производятся: существуют лишь единичные опытно-промышленные установки, а доступность импортных материалов ограничена в силу различных внешних факторов. При этом такие полимеры востребованы в наиболее технологичных сегментах – от автомобилестроения и электроники до авиации и медицины. Создание собственных технологий позволяет сформировать в России базу для последующего масштабирования производства этого класса материалов.
Среди других перспективных разработок ученых СИБУРа – собственные технологии получения полиэфиркетонкетона (PEKK), полиарилсульфонов (PSU, PPSU, PESU) и полифениленсульфида (PPS). Развитие собственных технологий в этой области создает основу для появления в России новых материалов для автомобилестроения, электроники, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.




