СИБУР объявил о готовности расширять собственную технологию производства полифталамида. Этот материал относится к классу сверхпрочных полимеров, которые отличаются высокими барьерными качествами и могут использоваться для создания гибкой упаковки, а также в перспективе способны заменить металлические детали в ряде передовых областей. Исследователи компании совместно с коллегами из КБГУ впервые в стране получили на экспериментальной установке пробные партии полифталамида, причем его свойства соответствуют лучшим зарубежным образцам.
Екатерина Григорьева

Фото сгенерировано ИИ
Полифталамид включен в перечень перспективных проектов СИБУРа в сфере суперконструкционных полимеров. Данная группа материалов сочетает в себе газонепроницаемость, значительную прочность, устойчивость к химическим реагентам и сохраняет рабочие характеристики при нагреве до 210 °C на постоянной основе, а также выдерживает кратковременное воздействие температур до 280 °C. Возможные сферы применения таких полимеров, включая полифталамид, в будущем могут охватывать товары повседневного спроса — от пищевых и лекарственных упаковок до бытовых приборов, электроники и транспортных средств.
Преимущества и сферы применения полифталамида
Главным достоинством полифталамида считаются отличные барьерные свойства и стойкость к химическим веществам. Именно поэтому он наиболее перспективен в сфере гибкой упаковки: в пищевой и фармацевтической отраслях пленки на его основе надежно защищают содержимое от влаги, жиров и температурных колебаний, что способствует длительному сохранению качества продукции. Устойчивость полимера к воздействию масел, топлива, антифризов и охлаждающих жидкостей делает его пригодным для литьевых методов производства. В машиностроении из него изготавливают топливные магистрали, корпуса термостатов и узлы систем охлаждения, которые отличаются легкостью и термостойкостью, позволяя уменьшать общую массу автомобилей, повышать их долговечность и увеличивать дальность хода. В области электротехники полифталамид применяется для создания разъемов, катушек и изоляционных компонентов, обеспечивая надежную работу бытовой техники и цифровых устройств.
Разработка методики и масштабирование производства
Методика синтеза полифталамида была разработана специалистами научного центра «СИБУР Инновации» вместе с учеными Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова. В начале весны 2026 года группа исследователей перешла к этапу масштабирования: в стране появилась первая модельная установка, предназначенная для выпуска пробных партий вещества. Данный шаг позволит оптимизировать технологические режимы в контролируемых условиях и получить необходимый объем полифталамида для последующего изучения его свойств и проведения испытаний в составе конечных изделий. После запуска и первых тестов было подтверждено, что лабораторную технологию реально адаптировать к промышленным масштабам.
Значение суперконструкционных полимеров для России
Создание собственных производственных процессов для суперконструкционных полимеров является одним из ключевых научных направлений СИБУРа. Эти материалы находятся на верхнем уровне полимерной иерархии: в отличие от стандартных и инженерных пластиков они предназначены для функционирования в более сложных условиях — при высоких температурах, значительных механических нагрузках и агрессивной химической среде.
В настоящее время в России практически отсутствует промышленное производство таких полимеров: существуют лишь отдельные опытные линии, а поставки импортной продукции ограничены рядом внешних обстоятельств. Вместе с тем спрос на подобные материалы высок в самых наукоемких отраслях — от автопрома и электроники до авиации и медицинской сферы. Разработка отечественных технологий создает предпосылки для формирования в стране базы для будущего наращивания производства данного класса полимеров.
Другие перспективные технологии СИБУРа
В портфеле научных проектов СИБУРа также присутствуют технологии получения полиэфиркетонкетона (PEKK), полиарилсульфонов (PSU, PPSU, PESU) и полифениленсульфида (PPS). Развитие этих направлений закладывает основу для появления в России новых материалов, востребованных в автомобилестроении, электронике, машиностроении и других высокотехнологичных секторах.