随着全球塑料消费持续增长,废弃塑料尤其是聚烯烃塑料,在环境中大量积累,不仅严重污染土地与海洋,更威胁生态系统及人类健康。作为一种高效回收技术,催化裂解可将废弃塑料转化为高价值化学品,既能减少环境污染、降低对石油的依赖,还能有效推动循环经济发展。目前,沸石基催化剂广泛应用于催化裂解,但仍存在聚合物高分子难以接近活性位点、且易因副反应积碳失活等挑战。

不同固体酸催化剂催化聚烯烃裂解的示意图。图片由研究团队提供
研究团队提出了解耦微孔限域与酸性位点的新思路,将短程有序的SOD型沸石嵌入开放的无定形硅铝酸盐基质中,即保留了SOD型沸石的酸性特性,又提升了聚烯烃高分子的扩散性。由此,催化裂解反应环境从传统微孔内部转移至具备开放扩散通道的基质界面,促进产物迅速扩散的同时,避免了副反应引发的积碳,克服了传统催化剂中高活性与抗积碳性能难以兼得的问题。在低密度聚乙烯裂解中,该非晶-晶粒复合催化剂(ACC)实现了92.79 wt%气体收率,其中C3-C5烯烃选择性高达94.92%,并在20次循环反应后仍保持良好稳定性。(中国科学报 江庆龄)
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