记者12日从厦门大学得悉,该校动力学院曾宪海教授团队开发的生物质转化电解技能,能将抛弃秸秆、木屑等农林废物高效转化为制作生物基塑料的要害质料,并同步产出绿色氢气。相关效果刊发在世界动力范畴期刊《焦耳》。
传统化工塑料高度依靠石油资源,其间5-羟甲基糠醛(HMF)作为极具潜力的生物质渠道分子,经氧化生成5-呋喃二甲酸(FDCA),是制作生物基塑料的中心质料。但长时间以来,HMF转化制备FDCA的氧化反响途径无法精准调控,转化功率偏低,难以实现工业扩大。
针对上述难题,研讨团队学习电磁炉电磁感应加热原理,快速在电极外表确定钌镍锰三金属元素催化点位,并以钌元素作为反响“助推器”,加快反响脱质子。一同,采纳钌、锰协同调控办法,引导醛基优先氧化,有用躲避无效副反响发生过多中心产品。这一立异办法相当于为催化剂装上了“精准导航”,从源头破解了氧化反响途径不受控的难题。
此外,当质料浓度进步时,HMF分子会像面团相同粘在一同构成腐殖质,导致催化剂失效,这也是阻止技能扩大的另一个妨碍。为此,研讨团队配套规划了新催化剂和活动电解体系,经测验可在工业级的大电流下长时间安稳运转。
据悉,该效果给出了生物质转化从实验室走向工厂的完好工程计划,为未来可再生生物质代替石油炼制供给了明晰的理论和实操方向。
记者12日从厦门大学音讯,该校动力学院曾宪海教授团队开发的生物质转化电解技能,能将抛弃秸秆、木屑等农林废物高效转化为制作生物基塑料的要害质料,并同步产出绿色氢气。