TiO2-Based Photocatalysis for Plastic Degradation

降级(电信) 光催化 材料科学 环境科学 化学工程 化学 计算机科学 工程类 催化作用 有机化学 电信
作者
Chiara Canovi,Nicoly Milhardo Lourenço Nohara,Erika Iveth Cedillo-González
出处
期刊:Acs Symposium Series 卷期号:: 137-162
标识
DOI:10.1021/bk-2024-1489.ch007
摘要

Plastic pollution has become an environmental and social crisis, with plastic waste often bypassing proper disposal systems and accumulating in the environment. This crisis includes macroplastics (MaPs), microplastics (MPs), and nanoplastics (NPs), each impacting ecosystems and economic activities due to their resistance to natural degradation. Vulnerable populations are disproportionately affected, highlighting the social justice dimension of plastic pollution. Photocatalysis using TiO2 has shown promise for degrading plastic waste due to its high activity, low cost, and availability. Photocatalytic degradation of plastic waste follows two approaches: creating TiO2/plastic composites or dispersing plastic debris in aqueous TiO2 suspensions. Composites involve dissolving plastic in hot solvents and incorporating TiO2, which may generate MPs and NPs if incomplete degradation occurs. Dispersion of plastics in aqueous suspensions with TiO2 powders or films faces challenges due to limited interaction between plastics and the TiO2 surface. Despite these issues, research has identified conditions improving degradation efficiency, making this approach viable for wastewater treatment plants (WWTPs). Trends indicate that smaller MPs and NPs are more easily degraded when dispersed, while immobilizing photocatalysts in films or foams reduce efficiency, often due to the use of visible light for activation, which limits OH• availability (from H2O2 photolysis). TiO2 powders enhance MP degradation by ensuring effective interaction with OH•. Photocatalyst characteristics, such as high surface area, porosity, and crystallinity, are crucial for efficiency, particularly for larger MPs. TiO2 morphology, including innovative designs like TiO2 micromotors, further optimizes pollutant interaction and degradation.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
颜陌完成签到,获得积分10
1秒前
4秒前
欣嫩谷发布了新的文献求助20
5秒前
李健应助斑ban采纳,获得10
8秒前
Yh完成签到,获得积分10
13秒前
16秒前
斑ban发布了新的文献求助10
21秒前
zhuxd完成签到 ,获得积分10
22秒前
不想洗碗完成签到 ,获得积分10
28秒前
35秒前
sam发布了新的文献求助10
39秒前
忧伤的大壮完成签到,获得积分10
39秒前
yunxiao完成签到 ,获得积分10
42秒前
应然忆完成签到 ,获得积分10
43秒前
橙汁摇一摇完成签到 ,获得积分10
46秒前
雪山飞龙发布了新的文献求助10
47秒前
47秒前
Geralt完成签到,获得积分10
54秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
55秒前
sam完成签到,获得积分10
1分钟前
Sprinkle发布了新的文献求助10
1分钟前
木木杨完成签到,获得积分10
1分钟前
无聊的月饼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
慕青应助Sprinkle采纳,获得10
1分钟前
Wilson完成签到 ,获得积分10
1分钟前
余味应助xiaoyi采纳,获得10
1分钟前
俏皮的松鼠完成签到 ,获得积分10
1分钟前
世间安得双全法完成签到,获得积分0
1分钟前
Wen完成签到 ,获得积分10
1分钟前
wyh295352318完成签到 ,获得积分10
1分钟前
weng完成签到,获得积分10
1分钟前
草莓完成签到,获得积分10
1分钟前
真真完成签到 ,获得积分10
1分钟前
courage完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
joe完成签到 ,获得积分0
1分钟前
快乐的完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
捉一只小鱼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
香蕉觅云应助阿尔法贝塔采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Mindfulness and Character Strengths: A Practitioner's Guide to MBSP 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3776037
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321607
关于积分的说明 10206344
捐赠科研通 3036668
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666435
邀请新用户注册赠送积分活动 797424
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757839