最近也有其他课题组报告了一种在温和条件下将 PET 废物转化为清洁氢气燃料和氧化物(即甲酸盐、乙二醛和醋酸盐)的光催化策略。
图|概念设计:a、PET回收的常规路线;b、电催化PET向上循环至商品化学品和H2燃料;c、不同电流密度下电催化路线的技术经济分析(TEA)
针对这项研究,段昊泓课题组对学术头条表示,目前塑料的回收方法大概可以分为三类:机械回收等降级回收方法(Downcycling)、废弃塑料直接化学转化回单体(CRM)、废弃塑料的升级再造(Upcycling),具体到 PET 塑料的回收,现行使用的方法更多是第一类。
“近两年,不少期刊文献报告了使用第二类方法回收 PET 单体的研究工作,例如酶水解、碱水解等,但从化学的角度来讲,PET 是一种聚酯塑料,容易通过水解反应得到单体,但是单体的分离成本很高,这是限制其产业化的主要原因之一。近期 Erwin Reisner 课题组提出了光催化塑料重整策略,但面临产物选择性低和速率低等问题,如何在温和条件下将 PET 高效转化为高值产物仍存在巨大挑战。”
受此启发,段昊泓课题组开展了电催化废弃 PET 塑料升级再造的研究,他们在前期的研究工作中发现,在碱性电解液中,钴基羟基氧化物作为阳极催化剂可以使仲醇(具有-C(OH)-C-结构)发生 C-C 键氧化裂解得到羧酸类化合物。基于此,课题组在本工作中开发了一个钴镍磷化物催化剂,实现了乙二醇高选择性(>80%)、高产率到甲酸盐,同时具有优异的析氢活性。
而本项工作中提出的电催化废弃 PET 塑料升级再造的新策略,验证了由废弃 PET 制备高附加值的对苯二甲酸、二甲酸钾和氢气反应的可行性。通过工艺的整合以及产物价值的提高,使得该电催化 PET 升级再造策略具有潜在的经济可行性。在反应产物中,二甲酸钾具有生物活性,能抑制大肠杆菌,沙门氏菌等有害微生物的繁殖,可以促进动物生长,是一种理想的非抗生素类饲料添加剂,可替代抗生素促生长剂,已于 2001 年由欧盟批准使用。