Molemmat Pef ja PET ovat kestomuovisia polymeerejä, mikä tarkoittaa, että ne voidaan molemmat sulattaa ja muistuttaa kierrätyksen aikana, mikä antaa heille jonkin verran yhteensopivuutta kierrätysjärjestelmissä. PET: llä on kuitenkin vakiintunut ja optimoitu kierrätysprosessi sen laajan käytön vuoksi, etenkin juomateollisuudessa. PEF, joka on uudempi materiaali, esittelee joitain eroja kemiallisessa koostumuksessaan, etenkin sen furaanipohjaisessa rakenteessa, joka voi vaikuttaa sen sulamiskäyttäytymiseen ja viskositeettiin kierrätyksen aikana. Nämä erot voivat vaatia säätöjä olemassa oleviin kierrätyskoneisiin tai uusien tekniikoiden kehittämiseen PEF -kierrätyksen optimoimiseksi.
PET on jo pitkään perustettu yhdeksi maailman laajimmin kierrätetyistä muoveista, ja siinä on korkea keräys-, lajittelu- ja kierrätysaste, etenkin ruoka- ja juomalailalla. PEF on sitä vastoin suhteellisen uusi materiaali, ja siten puuttuu samalla tasolla kierrätysinfrastruktuuria. Vaikka PEF: n kiinnostus on yhä biopohjaisen ja mahdollisesti kestävämmän luonteensa vuoksi, materiaali on edelleen adoption alkuvaiheessa. Kun useammat valmistajat alkavat käyttää PEF: ää pakkauksissa ja kun biopohjaisten materiaalien kierrätystekniikat paranevat, PEF: n kierrätysnopeuden odotetaan kasvavan. Hyväksymis- ja integroitumisen taso valtavirran kierrätysjärjestelmiin on kuitenkin tällä hetkellä paljon alhaisempi kuin PET: ssä.
Yksi muovien kierrätyshaasteista on eri materiaalien tarkka erottaminen. PET: tä löytyy yleisesti kierrätysvirroista, ja se on helposti tunnistettu ja erotettu sen laajan käytön vuoksi. PET: n lajittelu muista muoveista on vakiintunut käytäntö, jolla on edistyneitä lajittelutekniikoita kierrätystiloissa. Sitä vastoin PEF: llä on erilainen kemiallinen rakenne furaanikomponentinsa vuoksi, mikä voisi vaikeuttaa erottamista muista biopohjaisista muovista tai perinteisistä petrokemiallisista muoveista. Tämä voi johtaa kierrätysvirtojen saastumiseen, ellei käytetä hienostuneita lajittelujärjestelmiä. Kun PEF käytetään laajemmin, lajittelutekniikoiden edistyminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että se on erotettu oikein muista muovista, mikä voi lisätä kierrätystehokkuutta ja vähentää saastumista.
Kierrätetyn materiaalin laadun suhteen PET on hyvin ymmärretty muovi, ja sen kierrätettyjä muotoja, kuten RPET (kierrätetty PET), voidaan käyttää uusien pullojen, astioiden ja jopa tekstiilien tuottamiseen, joiden laatu on vähäistä. PEF on kuitenkin edelleen varhaisessa vaiheessa ymmärtää, miten se käyttäytyy kierrätyksen aikana, etenkin sen ominaisuuksien ylläpitämisen kannalta kierrätyksen jälkeen. PEF: llä on potentiaalia korkealaatuiseen kierrätykseen, mutta sen molekyylin eheyden ylläpitämisprosessi on edelleen optimoitu. PEF voi olla mahdollista kierrättää uusiin korkean suorituskyvyn tuotteisiin, mutta tarvitaan lisää tutkimusta ja kehitystä sen varmistamiseksi, että se ei menetä kriittisiä ominaisuuksia, kuten sen lujuus, kestävyys ja esteominaisuudet.
Sekä PET: tä että PEF: tä muokataan erilaisilla lisäaineilla, kuten stabilisaattoreilla, pehmittimillä ja väriaineilla erityisten suorituskykyominaisuuksien saavuttamiseksi. PET-kierrätysprosessit on kehitetty hyvin käytettyjen lisäaineiden käsittelemiseksi, ja nämä materiaalit eivät ole merkittävä este kierrätysvirrassa. Toisaalta PEF voisi sisältää tuotantoonsa erityisiä lisäaineita, ja PEF: n kemiallinen meikki voi vaatia erikoistuneempaa hoitoa kierrätyksen aikana. Esimerkiksi tietyt PEF: n lisäaineet voisivat olla vuorovaikutuksessa sen biopohjaisten komponenttien kanssa, mikä johtaa mahdollisiin haasteisiin sen hajottamisessa. Jos näitä lisäaineita ei oteta huomioon asianmukaisesti, ne voivat vaikuttaa kierrätysmateriaalin laatuun tai häiritä itse kierrätysprosessia.
PET: tä on käytetty laajasti suljetun silmukan kierrätysjärjestelmissä, etenkin pulloissa ja astioissa, joissa kuluttajan jälkeinen PET käännetään takaisin uusiksi elintarvikelaatuisiksi pakkauksiksi. Tämä prosessi on suhteellisen kypsä, sillä korkea tehokkuus ja sääntelyn noudattaminen, etenkin markkinoilla, joilla on vakiintuneita kierrätysjärjestelmiä. PEF: llä on merkittävä potentiaali suljetun silmukan kierrätykseen, mutta infrastruktuuri ja tekniikat tämän saavuttamiseksi mittakaavassa ovat edelleen kehitteillä. Biopohjaisena muovina PEF voisi tarjota lisäetuja vähentyneiden ympäristövaikutusten suhteen, kun se kierrätetään takaisin uusiin materiaaleihin. PEF: n suljetun silmukan kierrätyksen tehokkuus on kuitenkin edelleen kehitysalue, ja tarvitaan lisäinvestointeja teknologia- ja teollisuusstandardeihin, jotta siitä tulisi elinkelpoinen vaihtoehto PET: lle suljetun silmukan järjestelmissä.