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蘇州大學(xué)陳金星、蘇州納米所徐盼盼 Nat. Commun.:“雙廢”升級回收-廢棄鈷酸鋰光熱催化聚酯醇解
2024-04-03  來源:高分子科技

  全球能源轉(zhuǎn)型至可再生能源凸顯了高效能源轉(zhuǎn)換與儲存技術(shù)的需求,鋰離子電池在其中扮演重要角色。然而,廢棄鋰電池帶來資源浪費和環(huán)境問題。同時,全球塑料廢物不斷增加,對環(huán)境造成不良影響,需要采取有效管理措施。


  針對以上挑戰(zhàn),蘇州大學(xué)陳金星副教授、中國科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所徐盼盼副研究員展示了將廢舊的鈷酸鋰(LCO)正極材料轉(zhuǎn)化為光熱催化劑的成果。這項技術(shù)能夠有效地催化各種廢棄的聚酯材料,將它們升級回收為高價值的單體。將廢舊鋰離子電池轉(zhuǎn)化為先進(jìn)功能材料,相比傳統(tǒng)的火法冶金、濕法冶金和直接再生方法,提供了一種前景廣闊的替代方案(1)。在廢LCO與其催化聚酯升級回收的功效之間建立明確的相關(guān)性是一項艱巨的挑戰(zhàn)。作者通過對LCO進(jìn)行化學(xué)脫鋰模擬電池長時間循環(huán)中正極材料的結(jié)構(gòu)變化。研究發(fā)現(xiàn),隨著脫鋰量的增加,LCO中的Co元素化學(xué)價逐漸增加(2)。采用光熱催化PET乙二醇解生成BHET作為模型反應(yīng),評估了不同催化劑的催化性能。與原始LCO相比,脫鋰LCO表現(xiàn)出增強(qiáng)的催化活性。例如,當(dāng)采用Li0.76CoO2作為催化劑時,其BHET產(chǎn)率是原始LCO10.24倍。脫鋰的LCOXANES光譜顯示其Co元素的價態(tài)增加(Coδ+δ>3)。這種價態(tài)變化導(dǎo)致了Co?O6晶胞的收縮,從而提高Coδ+激活PET中羰基氧的效率3Li0.76CoO2在光熱催化中表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性,即使在經(jīng)過10次催化循環(huán)后,PET轉(zhuǎn)化率和BHET產(chǎn)率仍保持在初始性能的98%96% 


將廢LCO正極升級為催化劑


 圖2 LCO化學(xué)脫鋰的結(jié)構(gòu)演變


 Li1-xCoO2用于光熱催化PET乙二醇解


  積極回收現(xiàn)實生活中的塑料廢物對于解決廣泛存在的塑料污染問題、節(jié)約寶貴資源,以及推動向更可持續(xù)和環(huán)境友好的塑料利用和處置方法轉(zhuǎn)變至關(guān)重要。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),作者采用Li0.76CoO2催化來促進(jìn)不同來源的聚酯塑料的回收(4)。這些來源包括彩色瓶子、午餐盒、纖維、混合塑料和多種回收塑料等。并通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)評估(TEA)對指定的廢塑料回收技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)審查是一項勢在必行的工作5當(dāng)每年光熱催化回收100,000PET時,BHET的最低銷售價格為1.135 $ kg?1。其中反應(yīng)器能耗占總工藝能耗的48.5%這意味著光熱催化可以節(jié)省這一比例的能量,即光熱催化可節(jié)省3.459×1011kJ電能。 


真實環(huán)境中廢舊LCO光熱催化聚酯乙二醇解


TEA、光熱催化的能耗和環(huán)境影響


  總之,該工作使用廢舊LCO作為催化劑用于廢棄聚酯光熱催化升級回收。將可持續(xù)性視為光熱催化劑的另一個維度,代表了升級回收的突破性范式轉(zhuǎn)變。這種創(chuàng)新方法超越了學(xué)科界限,同時提高了廢物回收的能源效率,同時推進(jìn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則。


  相關(guān)詳細(xì)研究以“Grave-to-cradle photothermal upcycling of waste polyesters over spent LiCoO2”為題發(fā)表在 Nature Communications上(Nat. Commun. 2024, 15, 2730)。該論文的第一作者為婁向西嚴(yán)鵬雷焦冰磊。蘇州大學(xué)陳金星副教授和中國科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所徐盼盼副研究員為本文的通訊作者。該工作得到了國家自然科學(xué)項目的資助。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-47024-x

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