Boosted Photoreforming of Plastic Waste via Defect-Rich NiPS3 Nanosheets

纳米片 化学 基质(水族馆) 塑料废料 化学工程 产量(工程) 有机化学 废物管理 材料科学 复合材料 海洋学 工程类 地质学
作者
Shuai Zhang,Haobo Li,Lei Wang,Jiandang Liu,Guijie Liang,Kenneth Davey,Jingrun Ran,Shi Zhang Qiao
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:145 (11): 6410-6419 被引量:131
标识
DOI:10.1021/jacs.2c13590
摘要

Sustainable conversion of plastic waste to mitigate environmental threats and reclaim waste value is important. Ambient-condition photoreforming is practically attractive to convert waste to hydrogen (H2); however, it has poor performance because of mutual constraint between proton reduction and substrate oxidation. Here, we realize a cooperative photoredox using defect-rich chalcogenide nanosheet-coupled photocatalysts, e.g., d-NiPS3/CdS, to give an ultrahigh H2 evolution of ∼40 mmol gcat-1 h-1 and organic acid yield up to 78 μmol within 9 h, together with excellent stability beyond 100 h in photoreforming of commercial waste plastic poly(lactic acid) and poly(ethylene terephthalate). Significantly, these metrics represent one of the most efficient plastic photoreforming reported. In situ ultrafast spectroscopic studies confirm a charge transfer-mediated reaction mechanism in which d-NiPS3 rapidly extracts electrons from CdS to boost H2 evolution, favoring hole-dominated substrate oxidation to improve overall efficiency. This work opens practical avenues for converting plastic waste into fuels and chemicals.
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