Homolytic fracture of inorganic crystalline materials enhances the mechano-chemical degradation of polypropylene
Rattachement africain : nl, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Mechano-chemistry can depolymerize plastics to their monomers. The conversion of polyolefins, however, suffers from low chain cleavage rates and the low stability of radical intermediates. Therefore, insights into the degradation mechanism are crucial to obtain higher yields. Herein, we promote the mechano-chemical degradation of polypropylene by milling with sand as an additive, which increases depolymerization yields by a factor of 25. Fracture of sand crystals causes homolytic cleavage of Si-O bonds resulting in unpaired surface electrons, which possess radical reactivity and can initiate degradation reactions of polypropylene, ultimately resulting in smaller hydrocarbons. We show that this mechanism based on surface radicals dominates over alternative pathways based on locally increased temperature or surface roughening of grinding spheres. While inorganic materials, such as glass fiber in composites, are typically unwanted in (chemical) recycling scenarios, we show that they can be exploited to drive mechano-chemical depolymerization. Our study illustrates that control over the radical-based degradation mechanism during the mechano-chemical conversion of polyolefins is key to increase yields and technological viability.
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
- Homolytic fracture of inorganic crystalline materials enhances the mechano-chemical degradation of polypropylene
- Date Crossref
- 01/01/2025
- Éditeur
- Royal Society of Chemistry (RSC)
- 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
-
Utrecht University Institute for Sustainable and Circular Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Wageningen University & Research Biobased Chemistry and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Georgia Institute of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Wageningen University The Netherlands Biobased Chemistry and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
School of Chemical & Biomolecular Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Institute for Sustainable and Circular Chemistry — Utrecht University, Biobased Chemistry and Technology — Wageningen University & Research et Georgia Institute of Technology, avec 2 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.