随着全球塑料生产的迅猛增长,预计到2050年,塑料制品的年产量将突破5亿吨。这一增长趋势与日益严峻的废弃物管理危机密切相关,塑料垃圾的不当处置对生态系统和人类健康带来了深远的负面影响。特别是聚烯烃类塑料(占全球塑料制品总量的57%)的广泛应用,使其成为“白色污染”的主要来源。近年来,化学回收技术的不断进步为聚烯烃废料的处理提供了新的解决路径。在这一领域,单原子催化剂(SACs)因其高效的原子利用率和优异的催化性能受到广泛关注,并成为废弃塑料升值回收研究的重点。然而,在复杂且多步骤的聚烯烃分子转化过程中,SACs仍面临动力学滞后和热力学瓶颈等挑战,亟需对催化剂的结构进行进一步优化以提高其性能。
基于上述挑战,苏州大学功能纳米与软物质研究院的陈金星教授等人构建了具有单原子合金(SAA)结构的Ru1Co催化剂,有效地克服聚烯烃氢解过程中的动力学滞后效应。该催化剂通过层状双氢氧化物的拓扑转化而成,其中Ru物种以单原子形式分散在Co纳米颗粒中,双活性位点的单Ru位点和Co纳米颗粒可诱导双组分之间的电荷转移和氢溢流效应,并协调各组分的速率决定步骤,从而实现高效、有序的聚烯烃高效选择性氢解,生成液态烷烃燃料。该研究以题为“Efficient Polyolefin Upcycling over Single-Atom Alloy Catalyst”的论文发表在《CCS Chemistry》上。
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