Polyethylene Upcycling to Liquid Alkanes in Molten Salts under Neat and External Hydrogen Source-Free Conditions
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Development of facile approaches to convert plastic waste into liquid fuels under neat conditions is highly desired but challenging, particularly without noble metal catalysts and an external hydrogen source. Herein, highly efficient and selective polyethylene-to-gasoline oil (branched C 6 –C 12 alkanes) conversion was achieved under mild conditions (<170 °C) using commercially available AlCl 3 -containing molten salts as reaction media and to provide catalytic sites (no extra solvents, additives, or hydrogen feeding). The high catalytic efficiency and selectivity was ensured by the abundant active Al sites with strong Lewis acidity (comparable to the Al type in acidic zeolite) and highly ionic nature of the molten salts to stabilize the carbenium intermediates. Dynamic genesis of the Al sites was elucidated via time-resolved Al K-edge soft X-ray and 27 Al NMR, confirming the tricoordinated Al 3+ as active sites and its coordination with the as-generated alkene/aromatic intermediates. The carbenium formation and polyethylene chain variation was illustrated by inelastic neutron scattering (INS) and an isotope-labeling experiment. Theoretical simulations further demonstrated the successive hydride abstraction, β-scission, isomerization, and internal hydrogen transfer reaction pathway with AlCl 3 as active sites. This facile catalytic system can further achieve the conversion of robust, densely assembled, and high molecular weight plastic model compounds to liquid alkane products in the diesel range.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Polyethylene Upcycling to Liquid Alkanes in Molten Salts under Neat and External Hydrogen Source-Free Conditions
- Date Crossref
- 07/04/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
University of Tennessee at Knoxville pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Oak Ridge National Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
NOAA Chemical Sciences Laboratory pays non établi dans la noticeOrganisme public
-
Lawrence Berkeley National Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Advanced Light Source pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Center for Nanophase Materials Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Institute for Advanced Materials and Manufacturing Department of Chemistry pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Chemical Sciences Division pays non établi dans la noticeInstitution
-
Neutron Scattering Division pays non établi dans la noticeInstitution
University of Tennessee at Knoxville, Oak Ridge National Laboratory et NOAA Chemical Sciences Laboratory, avec 6 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.