隨著全球塑料生產的迅猛增長,預計到2050年,塑料制品的年產量將突破5億噸。這一增長趨勢與日益嚴峻的廢棄物管理危機密切相關,塑料垃圾的不當處置對生態系統和人類健康帶來了深遠的負面影響。特別是聚烯烴類塑料(占全球塑料制品總量的57%)的廣泛應用,使其成為“白色污染”的主要來源。近年來,化學回收技術的不斷進步為聚烯烴廢料的處理提供了新的解決路徑。在這一領域,單原子催化劑(SACs)因其高效的原子利用率和優異的催化性能受到廣泛關注,并成為廢棄塑料升值回收研究的重點。然而,在復雜且多步驟的聚烯烴分子轉化過程中,SACs仍面臨動力學滯后和熱力學瓶頸等挑戰,亟需對催化劑的結構進行進一步優化以提高其性能。
基于上述挑戰,蘇州大學功能納米與軟物質研究院的陳金星教授等人構建了具有單原子合金(SAA)結構的Ru1Co催化劑,有效地克服聚烯烴氫解過程中的動力學滯后效應。該催化劑通過層狀雙氫氧化物的拓撲轉化而成,其中Ru物種以單原子形式分散在Co納米顆粒中,雙活性位點的單Ru位點和Co納米顆??烧T導雙組分之間的電荷轉移和氫溢流效應,并協調各組分的速率決定步驟,從而實現高效、有序的聚烯烴高效選擇性氫解,生成液態烷烴燃料。該研究以題為“Efficient Polyolefin Upcycling over Single-Atom Alloy Catalyst”的論文發表在《CCS Chemistry》上。
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