亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Hydrogenolysis of Poly(Ethylene‐co‐Vinyl Alcohol) and Related Polymer Blends over Ruthenium Heterogeneous Catalysts

氢解 催化作用 乙烯醇 乙烯 聚合物 材料科学 化学 有机化学 高分子化学 化学工程 工程类
作者
Christine M. Oberhausen,Jignesh S. Mahajan,Jessie A. Sun,Thomas H. Epps,LaShanda T. J. Korley,Dionisios G. Vlachos
出处
期刊:Chemsuschem [Wiley]
卷期号:17 (18): e202400238-e202400238 被引量:3
标识
DOI:10.1002/cssc.202400238
摘要

Abstract The hydrogenolysis of polymers is emerging as a promising approach to deconstruct plastic waste into valuable chemicals. Yet, the complexity of plastic waste, including multilayer packaging, is a significant barrier to handling realistic waste streams. Herein, we reveal fundamental insights into a new chemical route for transforming a previously unaddressed fraction of plastic waste – poly(ethylene‐ co ‐vinyl alcohol) (EVOH) and related polymer blends – into alkane products. We report that Ru/ZrO 2 is active for the concurrent hydrogenolysis, hydrogenation, and hydrodeoxygenation of EVOH and its thermal degradation products into alkanes (C 1 −C 35 ) and water. Detailed reaction data, product analysis, and catalyst characterization reveal that the in‐situ thermal degradation of EVOH forms aromatic intermediates that are detrimental to catalytic activity. Increased hydrogen pressure promotes hydrogenation of these aromatics, preventing catalyst deactivation and improving alkane product yields. Calculated apparent rates of C−C scission reveal that the hydrogenolysis of EVOH is slower than low‐density polyethylene. We apply these findings to achieve hydrogenolysis of EVOH/polyethylene blends and elucidate the sensitivity of hydrogenolysis catalysts to such blends. Overall, we demonstrate progress towards efficient catalytic processes for the hydroconversion of waste multilayer film plastic packaging into valuable products.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
欣喜从梦发布了新的文献求助10
5秒前
8秒前
10秒前
欣喜从梦发布了新的文献求助10
14秒前
17秒前
欣喜从梦发布了新的文献求助10
22秒前
33秒前
58秒前
外向的妍完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
今后应助酷酷的大米采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
2分钟前
bless发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
思源应助欣喜从梦采纳,获得10
2分钟前
大模型应助欣喜从梦采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
bless完成签到,获得积分10
3分钟前
YifanWang应助一个小胖子采纳,获得10
3分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
啊啊啊完成签到 ,获得积分10
3分钟前
余周2024发布了新的文献求助10
3分钟前
夜雨完成签到,获得积分10
3分钟前
一个小胖子完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
Oculus完成签到 ,获得积分10
4分钟前
孙立完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
《上海印钞厂志》 3000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7338698
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8952183
关于积分的说明 18998600
捐赠科研通 6991223
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3218421
关于科研通互助平台的介绍 2384172
邀请新用户注册赠送积分活动 2198382