# Бионейлон

Био-полиамидные (найлоновые) полимеры и волокна из возобновляемых мономеров — 100%-касторовый PA11, ферментативный пентандиаминовый PA56/PA510 и полностью биона основе PA66, — выпускаемые в виде полимерной крошки и расплавленно-прядённой текстильной нити, которые встраиваются в цепочки одежды и технического найлона.

Source: https://bioecon.ru/technology/bio-nylon/
Updated: 2026-08-18



## Обзор и цепочка создания стоимости

Markers: [EC: Регистрация полимеров REACH ЕС / биосодержание ISO 16620 | OECD: Биоматериалы | Regulator: EPA (США), REACH (ЕС)]

Бионейлон — это семейство био-полиамидных полимеров и волокон, мономеры которых
получены из возобновляемого углерода, а не из нефти. В игре четыре маршрута:
давно освоенная **касторовая линия PA11** (Arkema Rilsan), где рицинолевую цепь
касторового масла расщепляют до 11-аминундекановой кислоты и поликонденсируют до
100%-био-полиамида; **пентандиаминовый маршрут PA56/PA510**, где сахара сбраживают
до пентандиамина и вводят в реакцию с био-дикислотой; формирующийся маршрут
**растительного нейлона-6** (Geno/Genomatica; с октября 2025 года партнёрство
с Sojitz ускоряет коммерциализацию); и **полностью биобазовый PA66**, где Toray
и PTT Global Chemical в мае 2026 года создали технологию производства: сбраживание
крахмальных остатков до био-муконовой кислоты, затем до био-адипиновой кислоты
и далее до 100% биобазового нейлона-66. Результат — дроп-ин
нейлон с содержанием возобновляемого углерода 50–100% и заметно меньшим углеродным
следом: Arkema сообщает ~1,3 кг CO₂e/кг для мирового производства PA11 против
~6–8 кг CO₂e/кг для ископаемого PA66. Эта статья владеет производителями
**полимера и волокна**; апстрим-производители био-диаминовых и длинноцепочечных
дикислотных **мономеров** (Cathay Biotech) табулированы в других статьях и названы
здесь лишь для обозначения границы охвата.

Ключевые направления бионейлона:
1. **Касторовый PA11 и длинноцепочечные био-полиамиды (Castor PA11):** 100%-био-
   углеродная линия из касторового масла, в коммерческом производстве десятилетиями
   (Arkema Rilsan PA11).
2. **Пентандиаминовый маршрут PA56 / PA510 (Bio-Pentanediamine PA56):** ферментативный
   пентандиамин, введённый в реакцию с био-дикислотой; питающие его мономерные дома
   табулированы в других статьях. Параллельно идёт растительный маршрут **нейлона-6**
   от Geno, пока на докоммерческой стадии.
3. **Био-PA66 из био-адипиновой кислоты / био-HMDA (Bio-Adipic PA66):** дроп-ин
   полностью биобазовый нейлон-66 (технология Toray–PTT GC «био-муконовая →
   био-адипиновая кислота», созданная в 2026 году и ещё не в коммерческом
   производстве).
4. **Текстильная нить и волокно бионейлона (Bio-Nylon Fibre Spinning):**
   расплавленное формование био-PA в нить и штапельное волокно для одежды и
   технических текстилей (касторовая нить Fulgar EVO; нейлоновое волокно Toray
   из возобновляемого сырья).

### Отраслевая цепочка создания стоимости

```
[клещевина / сахара] ──> [био-мономер] ──> [поликонденсация] ──> [крошка PA]
                                │                                        │
                        (ферментация)                            (расплавл. прядение)
                                │                                        │
                                ▼                                        ▼
[текстиль / одежда] <─── [нить и волокно] <────────────────── [компаундирование]
```

### Уровни цепочки создания стоимости

| Уровень | Описание | Ключевые входы/выходы |
|:---|:---|:---|
| **Био-сырьё** | касторовое масло и сбраживаемые сахара как возобновляемый углерод | **Вход:** клещевина, сахар. **Выход:** касторовое масло, глюкоза. |
| **Синтез био-мономера** | ферментация или расщепление цепи до диаминов, диалки, аминундекановой кислоты | **Вход:** касторовое масло, сахара, штаммы. **Выход:** био-мономер. |
| **Поликонденсация** | диамин + диалки (или аминундекановая) поликонденсируются в смолу PA | **Вход:** био-мономер, катализатор. **Выход:** смола PA. |
| **Крошка и компаундирование** | смола гранулируется и компаундируется в найлоновую марку | **Вход:** смола PA, добавки. **Выход:** крошка PA. |
| **Прядение нити и волокна** | крошка расплавленно-прядётся в нить и штапельное волокно | **Вход:** крошка PA, тепло. **Выход:** нить/волокно бионейлона. |
| **Текстильная конверсия** | нить вяжется/ткётся в ткань и одежду | **Вход:** нить, ткань. **Выход:** текстиль, одежда. |

Сквозные технологии сектора:
- **Химия кастор-PA11 (Castor-to-PA11):** расщепление рицинолевой цепи до 11-аминундекановой кислоты и поликонденсация в 100%-био-PA11.
- **Ферментативный диаминовый маршрут (Bio-Diamine Fermentation):** ферментация сахар инженерными штаммами в пентандиамин для PA56/PA510.
- **Расплавленное прядение бионейлона (Bio-Nylon Melt-Spinning):** формование крошки био-PA в текстильную нить и штапельное волокно.

---

## США

США закрепляют маршрут от ферментативного мономера к нейлону, лицензируя процесс получения био-диамина, который производители полимера и волокна превращают в нейлон.

### маршрут растительного нейлона-6, лицензирование мономера, партнёрство Sojitz
- **Genomatica (Geno):** владеет технологией первого в мире растительного нейлона-6 — из возобновляемого, а не ископаемого капролактама; партнёрство с Sojitz, объявленное в октябре 2025 года, призвано ускорить его коммерциализацию. Маршрут пока не в коммерческом производстве.
- **TSCA / EPA:** био-мономерные промежуточные продукты подпадают под пересмотр TSCA новых химикатов — регуляторный порог масштабирования растительного маршрута внутри страны.
- **Брендовый спрос:** бренды одежды выводят нейлоновую нить с возобновляемым углеродом в коммерческие коллекции — Goldwin, Neste, Idemitsu Kosan и Toray выстроили цепочку поставок нейлонового волокна из отработанного растительного масла для продукции THE NORTH FACE, что подтверждает спрос ниже по потоку.

---

## КНР

Бионейлон Китая ниже по потоку доминирует PA56, но ведущий производитель находится в смежной статье — здесь граница лишь фиксируется, а не повторно табулируется мономерный дом.

### волокно PA56, граница Cathay, отечественный нейлон
- **Граница охвата — Cathay Biotech:** китайский био-PA56 (пентандиамин + себациновая/адипиновая кислота, полимеры линии Terra-/Waylung) возглавляет Cathay Biotech, табулированная в статьях bio-based-polyols и biosynthetic-specialty-chemicals для **мономерной** линии; здесь намеренно не повторно табулируется.
- **Отечественные производители нейлонового волокна:** китайские конвертеры нейлонового волокна используют полимер био-PA56 для текстильной и промышленной нити — растущий, а не консолидированный сегмент бионейлонового волокна.
- **Стандарты:** национальные стандарты биосодержания и полимеров (в духе ISO 16620) определяют, как китайская марка бионейлона подтверждает возобновляемый углерод.

---

## ЕС

ЕС — центр коммерческого касторового PA11 и бионейлоновой нити, с марками полимеров с наименьшим углеродным следом и сложившимися конвертерами текстильной нити.

### касторовый PA11, бионейлоновая нить, низкоуглеродный полимер
- **Arkema (Rilsan PA11):** давно освоенный 100%-касторовый полиамид, заявленный на уровне ~1,3 кг CO₂e/кг мирового производства, расширенный до био-PA11 Gen2 для аддитивного производства.
- **Fulgar (EVO®):** итальянский производитель нити, продающий касторовую био-полиамидную нить (EVO®) для одежды и спортивной экипировки, наряду с линией переработанного PA6.6 Q-NOVA®.
- **REACH и ISO 16620:** регистрация полимера по REACH и определение биобазового углерода по ISO 16620 — то, чем марка бионейлона ЕС подтверждает покупателю возобновляемое содержание.

---

## Ведущие компании и научно-исследовательские институты

| Компания / Институт | Страна | Ключевые продукты/платформы | Технические особенности | Статус 2026 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Fulgar** | 🇮🇹 Италия | *Касторовая био-полиамидная нить EVO®* | Касторовая полиамидная нить для одежды | Commercial |
| **Arkema** | 🇫🇷 Франция | *Rilsan PA11* | 100%-касторовый полиамид, ~1,3 кг CO₂e/кг | Commercial |
| **Genomatica** | 🇺🇸 США | *Растительный маршрут нейлона-6 Geno* | Маршрут возобновляемого капролактама, соглашение с Sojitz о коммерциализации | Pre-commercial |
| **Toray** | 🇯🇵 Япония | *100% биобазовый PA66 (с PTT GC); нейлоновое волокно из возобновляемого сырья* | Ферментация «био-муконовая → био-адипиновая кислота»; волокно Neste RE по массовому балансу | Технология PA66 создана в 2026; волокно — commercial |

---

## Технологический стек и инновации

Стек построен на химии кастор-PA11, ферментативных диаминовых маршрутах и расплавленном прядении бионейлона.

1. **Касторовый PA11 и длинноцепочечные био-полиамиды (Castor PA11):**
   - рицинолевую цепь касторового масла расщепляют до 11-аминундекановой кислоты и поликонденсируют в 100%-био-PA11.
   - пример: Arkema Rilsan PA11 на уровне ~1,3 кг CO₂e/кг, расширенный до био-PA11 Gen2 для аддитивного производства.
2. **Пентандиаминовые / био-адипиновые маршруты PA56 и PA66 (Bio-Diamine/Diacid PA):**
   - сахара сбраживают до пентандиамина (и био-HMDA) и вводят в реакцию с био-дикислотой для PA56/PA510 или дроп-ин PA66.
   - пример: растительный нейлон-6 Geno с партнёрством по коммерциализации с Sojitz в октябре 2025 года; технология 100% биобазового нейлона-66 Toray–PTT GC.
3. **Расплавленное прядение бионейлонового волокна (Bio-Nylon Fibre Spinning):**
   - крошку био-PA расплавленно-прядут в текстильную нить и штапельное волокно для одежды и технических текстилей.
   - пример: касторовая нить Fulgar EVO®; нейлоновое волокно Toray из возобновляемого сырья для THE NORTH FACE.

---

## Цепочки поставок и производственные конвейеры

### Промышленный конвейер полимера и волокна бионейлона (биосодержание ISO 16620)

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. Подача клещевины/сахара│ ───> │ 2. Синтез био-мономера    │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                  │
                                                  ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. Крошка и компаундинг   │ <─── │ 3. Поликонденсация        │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
               │
               ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. Прядение нити/волокна  │ ───> │ 6. Текстильная конверсия  │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### Этап 1: Подача клещевины / сахара
Касторовое масло (для линии PA11) или сбраживаемые сахара (для линий PA56/PA510/PA66) поступают как возобновляемо-углеродное сырьё.

#### Этап 2: Синтез био-мономера
Касторовое масло расщепляют по цепи до 11-аминундекановой кислоты, либо сахара сбраживают до пентандиамина / био-HMDA и био-диалки, давая нейлоновые мономеры.

#### Этап 3: Поликонденсация
Диамин и диалки (или аминундекановую кислоту) поликонденсируют в смолу био-полиамида — PA11, PA56/PA510 или PA66.

#### Этап 4: Крошка и компаундирование
Смолу гранулируют и компаундируют в найлоновую марку с целевым содержанием возобновляемого углерода (по ISO 16620).

#### Этап 5: Прядение нити и волокна
Крошку расплавленно-прядут в текстильную нить и штапельное волокно или сохраняют как инженерно-полимерную крошку для технических и аддитивных применений.

#### Этап 6: Текстильная конверсия
Бионейлоновую нить вяжут или ткут в ткань и одежду, замыкая цикл от возобновляемого углерода до готового текстиля.

