塑料需要數(shù)百年才能自然降解,而它們的化學降解通常需要高溫和高壓?;诖?,中國科學技術pvc注塑粒料大學孫永福教授(通訊作者)等人報道了他們首先利用太陽能在環(huán)境條件下借助水(H2O)實現(xiàn)了可持續(xù)且高效的塑料到合成氣的轉化。在文中,作者通過Co-Ga2O3納米片將商用塑料袋有效地光轉化為可再生合成氣(H2和CO),其中氫氣(H2)和一氧化碳(CO)的形成速率分別為647.8 μmol g-1h-1和1...
塑料需要數(shù)百年才能自然降解,而它們的化學降解通常需要高溫和高壓?;诖?,中國科學技術pvc注塑粒料大學孫永福教授(通訊作者)等人報道了他們首先利用太陽能在環(huán)境條件下借助水(H2O)實現(xiàn)了可持續(xù)且高效的塑料到合成氣的轉化。在文中,作者通過Co-Ga2O3納米片將商用塑料袋有效地光轉化為可再生合成氣(H2和CO),其中氫氣(H2)和一氧化碳(CO)的形成速率分別為647.8 μmol g-1h-1和158.3 μmol g-1h-1,大約是Ga2O3納米片的1.6和1.9倍。原位表征和標記實驗揭示了水被光還原轉化為氫氣,而聚乙烯(PE)塑料袋袋、聚丙烯(PP)塑料盒和聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料瓶等不可回收塑料被光降解為二氧化碳,二氧化碳進一步選擇性地光還原為CO。更重要的是,在Co-Ga2O3納米片上照射48 h后PE塑料袋、PP塑料盒和PET塑料瓶的重量損失分別約為81%、78%和72%。通過深入探究塑料光轉化為合成氣的機理,可以得出整體效率主要取決于CO2還原成CO的過程,因此有必要設計具有高CO2還原活性的光催化劑來提高光催化效率,進而提高不可循環(huán)塑料的降解效率。同時,考慮到水溶液中殘留的微塑料難以完全降解,未來可能需要一些預防措施,如過濾裝置和膜過濾等先進的廢水處理技術。總之,設計理念可能有助于同時為遏制白色污染和緩解能源危機開辟新途徑。Plastics-to-Syngas Photocatalyzed by Co-Ga2O3Nanosheets.Natl. Sci. Rev.,2022, DOI: 10.1093/nsr/nwac011.https://doi.org/10.1093/nsr/nwac011.