Journal of Cleaner Production, Год журнала: 2024, Номер unknown, С. 143778 - 143778
Опубликована: Сен. 1, 2024
Язык: Английский
Journal of Cleaner Production, Год журнала: 2024, Номер unknown, С. 143778 - 143778
Опубликована: Сен. 1, 2024
Язык: Английский
Chemical Engineering Journal, Год журнала: 2024, Номер 496, С. 153961 - 153961
Опубликована: Июль 14, 2024
Язык: Английский
Процитировано
26Applied Catalysis B Environment and Energy, Год журнала: 2024, Номер unknown, С. 124617 - 124617
Опубликована: Сен. 1, 2024
Язык: Английский
Процитировано
10Journal of the American Chemical Society, Год журнала: 2025, Номер unknown
Опубликована: Янв. 29, 2025
Photocatalytic upcycling of waste polyolefins into value-added chemicals provides promise in plastic management and resource utilization. Previous works demonstrate that can be converted carboxylic acids, with CO2 as the final oxidation product. It is still challenging to explore more transformation products, particularly mild-oxidation products such alcohols, because their instability compared polymer substrates, which are prone during catalytic reactions. In this work, we propose an efficient strategy regulate product type through precise control radicals, intermediates, reaction paths. Taking commonly used photocatalyst C3N4 example, its major acids CO2. When MoS2 introduced construct a Z-scheme heterostructure, gas significantly reduced alcohols appear high yield 1358.8 μmol gcat-1 selectivity up 80.3%. This primarily attributed presence •OH radicals from oxygen reduction, acting key role alcohol formation while simultaneously suppressing competing pathways •O2- 1O2, thus reducing overoxidation products. The β-scission C-C bonds chains generates intermediate alkyl species, followed by combination produce methanol, energetically favorable for MoS2/C3N4. contrast, species couple form formic acid, C3N4. work new approaches controlling types offers insights involved polyolefin photorefinery.
Язык: Английский
Процитировано
1Chemical Engineering Journal, Год журнала: 2024, Номер 501, С. 157491 - 157491
Опубликована: Ноя. 10, 2024
Язык: Английский
Процитировано
7Fuel, Год журнала: 2024, Номер 382, С. 133703 - 133703
Опубликована: Ноя. 16, 2024
Язык: Английский
Процитировано
5Separation and Purification Technology, Год журнала: 2024, Номер unknown, С. 129980 - 129980
Опубликована: Окт. 1, 2024
Язык: Английский
Процитировано
4Applied Catalysis B Environment and Energy, Год журнала: 2024, Номер 363, С. 124782 - 124782
Опубликована: Ноя. 4, 2024
Язык: Английский
Процитировано
4Separation and Purification Technology, Год журнала: 2024, Номер 360, С. 131023 - 131023
Опубликована: Дек. 13, 2024
Язык: Английский
Процитировано
4Fuel, Год журнала: 2025, Номер 386, С. 134264 - 134264
Опубликована: Янв. 4, 2025
Язык: Английский
Процитировано
0Separation and Purification Technology, Год журнала: 2025, Номер unknown, С. 131832 - 131832
Опубликована: Янв. 1, 2025
Язык: Английский
Процитировано
0