ответы или поделиться опытом!
Процесс рассчитан на одновременную переработку полиэтилентерефталата, полиэтилена и полипропилена
Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и университета Ихва в Южной Корее разработали химический процесс, позволяющий получать водород из смеси распространённых пластиковых отходов без их предварительного разделения по типам. Результаты лабораторного исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Технология рассчитана на одновременную переработку полиэтилентерефталата — ПЭТ, полиэтилена и полипропилена. В основе метода лежит щелочная термическая обработка. Пластиковое сырьё нагревают в присутствии гидроксида натрия, который участвует в разложении полимеров и связывает высвобождающийся углерод. В экспериментах доля водорода в полученном газе превышала 90%.
ПЭТ вступал в реакцию сравнительно легко. Полиэтилен и полипропилен оказались более устойчивыми, поскольку состоят преимущественно из химически прочных углерод-водородных связей. Для их активации исследователи добавили предварительную стадию мягкого окислительного нагрева на воздухе. Она создаёт в полимерных цепях более реакционноспособные участки, после чего пластик эффективнее разлагается при щелочной обработке.
Процесс проходит при температуре на 300–400 градусов Цельсия ниже, чем традиционная паровая газификация пластиковых отходов. Газификация позволяет работать со смешанным сырьём, но требует сильного нагрева и сопровождается образованием значительного количества углекислого газа.
В новой системе гидроксид натрия связывает часть углерода с образованием карбоната натрия. По результатам анализа, более 75% углерода, изначально содержащегося в пластике, сохранилось в стабильных карбонатных соединениях или жидких органических остатках. Менее 13% перешло в газовую фазу, а непосредственное выделение углерода в атмосферу во время реакции исследователи назвали незначительным.
Полученный карбонат натрия можно дополнительно преобразовать в карбонат кальция — устойчивое минеральное соединение, используемое в строительстве и промышленности. Таким образом, технология предполагает не только производство водорода, но и удержание части углерода пластика в твёрдой форме.
Авторы отмечают, что другие низкотемпературные способы получения водорода из пластиков, включая фотохимические и электрохимические процессы, обычно применимы главным образом к кислородсодержащим полимерам, таким как ПЭТ. Разработанный метод позволяет дополнительно перерабатывать полиэтилен и полипропилен — одни из наиболее массовых компонентов пластиковых отходов.
При этом технология пока испытана только в лабораторных условиях. Исследователям предстоит оценить расход гидроксида натрия и энергии, возможность возврата реагентов в производственный цикл, обращение с жидкими остатками и итоговую себестоимость водорода.
Хотите быть в курсе новостей отрасли переработки пластмасс? Подписывайтесь на наш Telegram канал: t.me/Poly_Pro
У вас не работает Telegram? Подпишитесь на нас в мессенджере МАХ:
https://max.ru/join/iYrT3ZnM1MOsI24DQdLZCdHQvPAgQM2GF9gs-lNhTik
В первой части интервью речь шла об увлечении химией и о том, как родилось то самое «чёрное крыло» МС-21, а также об изменившемся представлении об отечественном авиастроении
Мероприятие пройдёт в городе Тольятти с 6 по 9 октября 2026 года
Компаунд, предназначенный для изготовления кабельной оболочки, успешно прошел все необходимые омологационные этапы
Оставлять комментарии могут авторизованные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь