检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:李盛铭 汤德昌 陈金星 谢页平 Shengming Li;Dechang Tang;Jinxing Chen;Yeping Xie(Institute of Functional Nano&Soft Materials(FUNSOM),Soochow University,Suzhou 215123,China;CNSG Anhui Hong Sifang Co.,Ltd.,Hefei 230022,China)
机构地区:[1]苏州大学功能纳米与软物质研究院,苏州215123 [2]中盐安徽红四方股份有限公司,合肥230022
出 处:《科学通报》2024年第17期2318-2320,共3页Chinese Science Bulletin
基 金:国家自然科学基金(22376152);苏州前沿技术研究先进材料项目(SYG202305);江苏省卓越博士后人才资助项目(2023ZB800)资助.
摘 要:预计到2050年,全球塑料年产量将增至5亿吨[1~3].然而,塑料产量爆发式的增长与其较低回收率间的失衡导致了严重的环境污染.因此,迫切需要进行废弃塑料污染处理与防治.近几年,塑料的化学回收取得了快速的发展,通过设计高效的催化体系,可将废弃塑料转化为高附加值燃料或化学品[4,5].在众多化学回收策略中,塑料与CO_(2)共升级回收能够实现“双废”协同转化,对解决塑料环境污染、减少碳排放都具有重要的意义(图1).然而,CO_(2)自身结构稳定,且存在热力学转化极限,严重制约了共回收体系的发展.基于上述挑战,本文对现有的CO_(2)串联聚酯或聚烯烃塑料的反应体系进行了总结,并对反应机理以及催化剂的“构效关系”进行了讨论,从催化剂设计以及技术经济分析(TEA)两方面对共回收体系进行了展望.
关 键 词:聚烯烃塑料 催化剂设计 废弃塑料 构效关系 高附加值燃料 回收体系 反应机理 环境污染
分 类 号:X705[环境科学与工程—环境工程] X701
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