第一作者:袁繁
通訊作者:黃壘 研究員
通訊單位:上海大學
論文DOI:10.1021/acscatal.4c04987
本文利用工業(yè)化的ZSM-5分子篩在溫和條件(160°C、1.5 MPa空氣壓力)下將高密度聚乙烯(HDPE)選擇性氧化升級為C4-C17二元羧酸,其中Si/Al比為38的分子篩因酸性位點密度最高而表現最佳。機理研究表明,Br?nsted酸性位點與氧氣協同通過碳正離子機制驅動氧化反應,突破了傳統(tǒng)自由基路徑的局限,該催化劑有望廣泛應用于多種聚乙烯原料及廢塑料的氧化升級回收。
塑料升級回收的挑戰(zhàn)與機遇:聚乙烯(PE)是產量最大的塑料品種之一,其穩(wěn)定的C-C和C-H鍵使其難以被高效化學回收。傳統(tǒng)的高溫熱解通常得到組分復雜的混合物,價值較低。近年來,催化氧化策略展現出將聚烯烴轉化為含氧高值化學品(如二元酸)的巨大潛力,但往往需要貴金屬催化劑。那么,能否開發(fā)一種非貴金屬、高效且穩(wěn)定的催化劑,在溫和條件下實現聚乙烯向二元酸的高選擇性轉化?
沸石催化劑的潛力:沸石分子篩(如ZSM-5)是石油化工中不可或缺的高效催化劑。近年來,分子篩在塑料氫解方面取得了顯著進展,其表面豐富的酸位點(Br?nsted酸, BAS 和 Lewis酸, LAS)在C-C鍵斷裂(裂化)中有重要作用。然而,利用沸石催化氧化聚乙烯的工作卻鮮有報道???/span>慮到ZSM-5對烷烴的活化作用,一個誘人的設想浮出水面:能否利用ZSM-5的酸位點先“裂解”PE長鏈,同時利用氧氣“氧化”斷鏈產物,協同實現PE向含氧化合物的高效轉化?
我們課題組一直關注塑料催化氧化升級回收。此前,我們曾報道了Ru/TiO?催化劑可在160°C、1.5 MPa空氣條件下將PE高選擇性地轉化為長鏈二元酸(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202301340)。雖然性能優(yōu)異,但貴金屬的成本和穩(wěn)定性仍是規(guī)?;?/span>應用的潛在障礙。于是,我們開始思考:能否用價格低廉的工業(yè)催化劑替代貴金屬