太陽能驅動塑料升級回收對于太陽能儲存、資源回收和解決環境污染問題具有重大意義。傳統的光催化反應通常只能夠利用太陽光譜中較窄波段的光子,光能轉化為化學能的效率較低。與光催化策略相比,光熱催化塑料升級回收則通過將清潔的太陽能轉化為熱振動,來驅動塑料解聚為高附加值單體,因此具有低能耗、低碳排放等優勢。目前,在光熱催化路線中,催化劑的設計側重于將可見光和近紅外光轉化為熱能,從而在更全面的光譜范圍內利用太陽光,然而,紫外光在光熱催化塑料升級回收反應中的作用卻常常被忽視。因此,如何更好地結合不同能量的光子來提高光熱催化性能是該領域的關鍵科學問題。
針對上述問題,蘇州大學陳金星與加州大學河濱分校殷亞東教授合作,提出了一種基于多元醇配位TiO2納米晶的光致變色-光熱協同催化體系。在紫外線或太陽光照射下,化學鍵合的多元醇能迅速捕獲TiO2產生的空穴,從而使光生電子將Ti4+還原成Ti3+,并產生氧空位。由此產生的豐富缺陷能級提高了光熱轉換效率,同時氧空位活化了廢棄PET塑料的乙二醇解反應。這種范式轉變策略將高能紫外線光子用于活化催化劑,有效地避免了其與反應物直接作用,為太陽能驅動催化效率的大幅提升提供了新思路。相關的研究成果以Integrated Photochromic-Photothermal Processes for Catalytic Plastic Upcycling為題,發表在《德國應用化學》上。
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