Chemical Engineering Journal, Journal Year: 2024, Volume and Issue: unknown, P. 158189 - 158189
Published: Dec. 1, 2024
Language: Английский
Chemical Engineering Journal, Journal Year: 2024, Volume and Issue: unknown, P. 158189 - 158189
Published: Dec. 1, 2024
Language: Английский
One Earth, Journal Year: 2024, Volume and Issue: 7(5), P. 908 - 923
Published: May 1, 2024
Language: Английский
Citations
5Angewandte Chemie, Journal Year: 2024, Volume and Issue: 136(50)
Published: Aug. 20, 2024
Abstract Die stetig steigende Menge an Kunststoffabfällen erfordert effektive Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderung. In Studie stellen wir eine neuartige plasmagestützte Strategie schnellen Zersetzung verschiedener Plastikabfälle, einschließlich Mischungen, in hochwertige Kohlenstoffnanomaterialien und Wasserstoff vor. H 2 ‐Ausbeute die ‐Selektivität, durch katalysatorfreien plasmagestützten Prozesse erzielt wurden, sind 14,2‐ bzw. 5,9‐mal höher als bisher unter ähnlichen Bedingungen mit konventioneller thermischer Pyrolyse erreicht wurde. Bemerkenswert ist, dass katalysatorfreie Plasmaprozess einen signifikant höheren Energieertrag (gH /kWh) im Vergleich zu anderen Pyrolyseprozessen liefert. Durch Kopplung von Plasmapyrolyse Katalyse den Einsatz atomar dispergierten Katalysatoren 1 Gew.‐ % M /CeO ( =Fe, Co Ni) kann Wasserstoffproduktion weiter gesteigert werden. Insbesondere der Gew.– %Co/CeO Katalysator zeigte hervorragende katalytische Leistung über 10 Zyklen Kunststoffabfallzersetzung hinweg erreichte höchste 46,7 mmol/g plastic (entsprechend 64,4 theoretischen ‐Ausbeute) nahezu 100 Wasserstoffatom‐Rückgewinnungseffizienz 7. Zyklus. Atomar dispergiertes Fe auf CeO ‐Oberfläche (1 Fe/CeO ) konnte integrierten plasma‐thermischen Katalyseprozess erzielen wie sie sonst nur deutlich Beladungen Fe‐Partikeln (10 wird. Daher wurde demonstriert, Einzelatom‐Katalysatoren vielversprechenden Weg für ein kostengünstiges effizientes chemisches Kunststoffrecycling darstellen. Kombination aus Experiment Modellierung haben tiefgehendes Verständnis katalytischen Mechanismen untersuchten entwickelten Prozess erzielt. Dieser innovative unkomplizierte Ansatz bietet vielversprechende schnelle kontinuierlichen Umwandlung Kunststoffabfallströme, gemischter kontaminierter Quellen, Produkte, Kreislaufwirtschaft Kunststoffe unterstützen.
Citations
5Energy, Journal Year: 2023, Volume and Issue: 289, P. 130029 - 130029
Published: Dec. 15, 2023
Language: Английский
Citations
11ChemSusChem, Journal Year: 2024, Volume and Issue: unknown
Published: June 6, 2024
The ever-increasing demand for rechargeable battery systems in the era of electric vehicles has spurred extensive research into developing polymeric components batteries, such as separators, polymer electrolytes, and binders. However, current rely on expensive nonrenewable resources, which potentially have a negative environmental impact. Therefore, materials derived from natural resources gained significant attention, primarily due to their cost-effective environmentally sustainable features. Moreover, feedstocks often possess highly polar functional groups high molecular weights, offering desirable electro-chemo-mechanical features when applied materials. More recently, various recycling upcycling strategies also been proposed given substantial waste generation end-of-life batteries. Recycling includes an overall process recovering spent batteries followed by regeneration new Polymer involves transforming daily-used plastic high-value-added components. This review aims give state-of-the-art overview contemporary methods develop recycling/upcycling applications.
Language: Английский
Citations
4Chemical Engineering Journal, Journal Year: 2024, Volume and Issue: unknown, P. 158189 - 158189
Published: Dec. 1, 2024
Language: Английский
Citations
4