# 生物基尼龙

由可再生单体构建的生物基聚酰胺（尼龙）聚合物与纤维——100% 蓖麻基 PA11、发酵戊二胺基 PA56/PA510 以及全生物基 PA66——以聚合物切片与熔纺纺织长丝形式产出，可直接嵌入服装与工业尼龙供应链。

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



## 概览与价值链

Markers: [EC: 欧盟 REACH 聚合物注册 / ISO 16620 生物基含量 | OECD: 生物基材料 | Regulator: EPA（美国）, REACH（欧盟）]

生物基尼龙是一类生物基聚酰胺聚合物与纤维，其单体来自可再生碳而非原油。
四条路线并行：历史悠久的**蓖麻 PA11** 路线（Arkema Rilsan），将蓖麻油的
蓖麻油酸链裂解为 11-氨基十一烷酸并缩聚为 100% 生物基聚酰胺；**生物戊二胺
PA56/PA510** 路线，将糖发酵为戊二胺并与生物二酸反应；新兴的**植物基尼龙-6**
路线（Geno/Genomatica，自 2025 年 10 月起由 Sojitz 合作加速商业化）；以及
**全生物基 PA66**——东丽（Toray）与泰国 PTT Global Chemical 于 2026 年 5 月
建立制造技术：以淀粉残渣发酵制生物基粘康酸，再制生物基己二酸，进而制得
100% 生物基尼龙-66。其结果是 50–100% 可再生碳含量的可互换尼龙，
且碳足迹大幅降低——Arkema 报告全球 PA11 生产约 1.3 kg CO₂e/kg，而化石 PA66
约 6–8 kg CO₂e/kg。本文拥有**聚合物与纤维**生产商；上游生物二胺与长链二酸
**单体供应商**（凯赛生物 Cathay Biotech）已在其他文章入表，此处仅用于标明范围
边界予以说明。

生物基尼龙的关键方向：
1. **蓖麻基 PA11 与长链生物聚酰胺 (Castor PA11)：** 来自蓖麻油的 100% 生物碳
   路线，已商业化生产数十年（Arkema Rilsan PA11）。
2. **生物戊二胺 PA56 / PA510 路线 (Bio-Pentanediamine PA56)：** 发酵衍生的戊二胺
   与生物二酸反应；为其供料的单体供应商已在其他文章入表。与之并行的是 Geno 的
   植物基**尼龙-6** 路线，目前仍处于商业化之前。
3. **生物己二酸 / 生物 HMDA 生物 PA66 (Bio-Adipic PA66)：** 可互换的全生物基
   尼龙-66（东丽–PTT GC 的「生物基粘康酸→生物基己二酸」技术，2026 年建立，
   尚未进入商业化生产）。
4. **生物基尼龙纺织长丝与纤维 (Bio-Nylon Fibre Spinning)：** 将生物 PA 熔纺为
   面料与产业用纺织品的纱线与短纤（Fulgar EVO 蓖麻纱；东丽可再生原料尼龙纤维）。

### 行业价值链

```
[蓖麻 / 糖] ──> [生物单体] ──> [缩聚] ──> [PA 切片]
                    │                            │
                (发酵)                       (熔纺)
                    │                            │
                    ▼                            ▼
[纺织品 / 服装] <─── [纱线与纤维] <──────────── [配混]
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **生物原料** | 蓖麻油与可发酵糖作为可再生碳 | 输入：蓖麻豆、糖。 输出：蓖麻油、葡萄糖。 |
| **生物单体合成** | 发酵或链裂解为二胺、二酸、氨基十一烷酸 | 输入：蓖麻油、糖、菌株。 输出：生物单体。 |
| **缩聚** | 二胺 + 二酸（或氨基十一烷酸）缩聚为 PA 树脂 | 输入：生物单体、催化剂。 输出：PA 树脂。 |
| **切片与配混** | 树脂造粒并配混为尼龙牌号 | 输入：PA 树脂、添加剂。 输出：PA 切片。 |
| **纺丝与纱线** | 切片熔纺为纱线与短纤 | 输入：PA 切片、热。 输出：生物基尼龙纱线/纤维。 |
| **纺织转化** | 纱线针织/机织为面料与服装 | 输入：纱线、面料。 输出：纺织品、服装。 |

该行业的跨领域技术：
- **蓖麻制 PA11 化学 (Castor-to-PA11)：** 将蓖麻油酸链裂解为 11-氨基十一烷酸并缩聚为 100% 生物基 PA11。
- **发酵二胺路线 (Bio-Diamine Fermentation)：** 用工程菌株将糖发酵为戊二胺，用于 PA56/PA510。
- **生物基尼龙熔纺 (Bio-Nylon Melt-Spinning)：** 将生物 PA 切片纺为纺织级纱线与短纤。

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## 美国

美国锚定从发酵单体到尼龙的路线，授权将生物二胺工艺由聚合物与纤维生产商转化为尼龙。

### 植物基尼龙-6 路线、单体授权、Sojitz 合作
- **Genomatica（Geno）：** 掌握全球首个植物基尼龙-6 的工艺技术——以可再生而非化石来源的己内酰胺制备；2025 年 10 月宣布与 Sojitz 合作以加速其商业化。该路线尚未进入商业化生产。
- **TSCA / EPA：** 生物单体中间体受 TSCA 新化学品审查管辖——这是在美国本土规模化该植物基路线的监管门槛。
- **品牌拉动：** 服装品牌将可再生碳尼龙纱线纳入商业系列——Goldwin、Neste、出光兴产与东丽已为 THE NORTH FACE 产品建立以废食用油为原料的尼龙纤维供应链，证明下游需求。

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## 中国

中国生物基尼龙下游以 PA56 为主，但领军生产商位于兄弟文章中——本文仅界定边界，而非重复入表单体供应商。

### PA56 纤维、凯赛边界、本土尼龙
- **范围边界——凯赛生物 (Cathay Biotech)：** 中国生物基 PA56（戊二胺 + 癸二酸/己二酸，Terra-/Waylung 系列聚合物）由凯赛生物主导，后者已在 bio-based-polyols 与 biosynthetic-specialty-chemicals 文章中针对**单体**线入表；此处有意不重复入表。
- **本土尼龙纤维生产商：** 中国尼龙纤维转换商以生物基 PA56 聚合物生产纺织与工业用纱，是一个增长中而非已整合的生物基尼龙纤维细分。
- **标准：** 国家生物基含量与聚合物标准（对标 ISO 16620）界定中国生物基尼龙牌号如何证明其可再生碳。

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## 欧盟

欧盟是商业化蓖麻 PA11 与生物基尼龙纱线的中心，拥有碳足迹最低的聚合物牌号与成熟的纺织纱线转换商。

### 蓖麻 PA11、生物基尼龙纱线、低碳聚合物
- **Arkema（Rilsan PA11）：** 历史悠久的 100% 蓖麻聚酰胺，据报告全球生产约 1.3 kg CO₂e/kg，并扩展为面向增材制造的 Gen2 生物基 PA11。
- **Fulgar（EVO®）：** 意大利纱线生产商，向服装与运动装备销售蓖麻油基生物聚酰胺纱线（EVO®），并同时经营再生 PA6.6 的 Q-NOVA® 系列。
- **REACH 与 ISO 16620：** 依 REACH 完成聚合物注册、按 ISO 16620 测定生物基碳含量，是欧盟生物基尼龙牌号向买方证明可再生含量的方式。

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## 领先公司与研究机构

| 公司 / 研究机构 | 国家 | 关键产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Fulgar** | 🇮🇹 意大利 | *EVO® 蓖麻油生物基聚酰胺纱线* | 用于服装的蓖麻基聚酰胺纱线 | Commercial |
| **Arkema** | 🇫🇷 法国 | *Rilsan PA11* | 100% 蓖麻聚酰胺，约 1.3 kg CO₂e/kg | Commercial |
| **Genomatica** | 🇺🇸 美国 | *Geno 植物基尼龙-6 路线* | 可再生己内酰胺路线，与 Sojitz 的商业化合作 | Pre-commercial |
| **Toray** | 🇯🇵 日本 | *100% 生物基 PA66（与 PTT GC）；可再生原料尼龙纤维* | 生物基粘康酸→生物基己二酸发酵；Neste RE 质量平衡纤维 | PA66 技术 2026 年建立；纤维 commercial |

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## 技术栈与创新

该技术栈建立在蓖麻 PA11 化学、发酵二胺路线与生物基尼龙熔纺之上。

1. **蓖麻 PA11 与长链生物聚酰胺 (Castor PA11)：**
   - 将蓖麻油的蓖麻油酸链裂解为 11-氨基十一烷酸并缩聚为 100% 生物基 PA11。
   - 案例：Arkema Rilsan PA11 约 1.3 kg CO₂e/kg，扩展为面向增材制造的 Gen2 生物基 PA11。
2. **生物戊二胺 / 生物己二酸 PA56 与 PA66 路线 (Bio-Diamine/Diacid PA)：**
   - 将糖发酵为戊二胺（及生物 HMDA）并与生物二酸反应，得到 PA56/PA510 或可互换 PA66。
   - 案例：Geno 植物基尼龙-6 及 2025 年 10 月与 Sojitz 的商业化合作；东丽–PTT GC 的 100% 生物基尼龙-66 技术。
3. **生物基尼龙纤维熔纺 (Bio-Nylon Fibre Spinning)：**
   - 将生物 PA 切片熔纺为纺织级纱线与短纤，用于服装与产业用纺织品。
   - 案例：Fulgar EVO® 蓖麻纱线；东丽为 THE NORTH FACE 提供的可再生原料尼龙纤维。

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## 价值链与生产线

### 生物基尼龙聚合物与纤维的工业生产线 (ISO 16620 生物基含量)

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 蓖麻/糖进料            │ ───> │ 2. 生物单体合成           │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                  │
                                                  ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 切片与配混             │ <─── │ 3. 缩聚                   │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
               │
               ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 纺丝（纱线/纤维）      │ ───> │ 6. 纺织转化               │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段 1：蓖麻 / 糖进料
蓖麻油（用于 PA11 线）或可发酵糖（用于 PA56/PA510/PA66 线）作为可再生碳进料接收。

#### 阶段 2：生物单体合成
蓖麻油经链裂解为 11-氨基十一烷酸，或糖经发酵为戊二胺 / 生物 HMDA 与生物二酸，得到尼龙单体。

#### 阶段 3：缩聚
二胺与二酸（或氨基十一烷酸）缩聚为生物聚酰胺树脂——PA11、PA56/PA510 或 PA66。

#### 阶段 4：切片与配混
树脂造粒并配混为具有目标可再生碳含量的尼龙牌号（依据 ISO 16620）。

#### 阶段 5：纺丝（纱线与纤维）
切片熔纺为纺织级纱线与短纤，或保留为产业用与增材制造用工程聚合物切片。

#### 阶段 6：纺织转化
生物基尼龙纱线针织或机织为面料与服装，完成从可再生碳到成品纺织品的闭环。

