Разработан метод переработки пластика в промышленные катализаторы

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Специалисты Университета Аделаиды совместно с Австралийским синхротроном разработали технологию переработки пластиковых отходов в одноатомные катализаторы. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В качестве сырья исследователи использовали распространённые виды пластика: полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полиэтилен и полипропилен. В процессе переработки из этих материалов извлекаются атомы металлов, которые затем закрепляются на графеновой основе. Полученные одноатомные катализаторы содержат металл в виде изолированных атомов, распределённых по поверхности материала.

Автор: freepik Источник: ru.freepik.com

Структуру полученных веществ проверили методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии на установке ANSTO в Мельбурне. Анализ подтвердил наличие металлов именно в атомарной форме, без образования скоплений и наночастиц. Такое распределение обеспечивает координационная среда атомов в структуре материала.

Команда доктора Шиина Рена протестировала новые катализаторы в нескольких направлениях. Материалы показали свою эффективность при очистке воды от микрозагрязнителей, в химических реакциях топливных элементов и в работе литий-серных аккумуляторов.

Автор: ANSTO Источник: www.ansto.gov.au

Технология позволяет перерабатывать не только отсортированный пластик одного типа, но и смешанные отходы. Производство катализаторов достигло уровня в несколько граммов, что указывает на возможность промышленного применения этого метода. Доктор Бернт Йоханнесен из Австралийского синхротрона отметил важность точной характеристики материалов для их внедрения в производство.

Источник: Inspenet

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Олени против газопровода: как советские инженеры спасали тундру на Таймыре

В 1970-х годах во время строительства газопровода Мессояха — Норильск на Таймыре проектировщики столкнулись со специфической проблемой. Наземные трубы и железнодорожные насыпи преградили...

Почему и как пирамида Хеопса пережила тысячи лет землетрясений: разбор физики конструкции

Великая пирамида Хеопса на плато Гиза — единственный дошедший до наших дней памятник из списка семи чудес древнего мира. Построенная в период Древнего царства (ориентировочно в 2600-2450...

Всемирное хранилище семян: почему «Ноев ковчег» для растений построили именно в вечной мерзлоте и что там скрыто

На архипелаге Шпицберген, далеко за Полярным кругом, в толще горы из песчаника, скрыто одно из важнейших сооружений современности. Это Всемирное хранилище семян. Его часто называют «хранилищем...

Физика поющих дюн: как на самом деле устроен песчаный акустический генератор

Пустыня — сложная среда для акустики. Разогретый воздух и рыхлая поверхность обычно глушат и рассеивают любые колебания. Кварцевый песок, как классическая сыпучая среда с высоким...

Откуда красный помпон на французской бескозырке: практические причины, а не легенда про императрицу

Красный помпон на бескозырке — символ пролитой крови за монархию? Забудьте эту сказку. Реальная история этого аксессуара куда прозаичнее: это был «бампер» для головы и способ спасения жизни в море.

Ёрш: враг рыбаков и альфа российских водоёмов

Ёрша принято называть сорной рыбой. Но ёрш — не просто маленькая рыба размером с ладонь, которая завоевала водоёмы от Сибири до Великих озёр. Это вид, который разработал идеальную стратегию выживания.