На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

24 подписчика

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    А почему бы и да, как говорится.Храните биткоины ...
  • Цуркан Арк
    Сказки, на три недели, а потом полгода жечь щепу?В Финляндии подкл...
  • Иван Вакула
    В России после распада СССР и стараниями либеральной власти образование перевели на западные методики, что из этого п...Различия в успева...

Солнечный реактор и кислота из аккумуляторов превращают пластиковые отходы в водород

В год по всему миру производится свыше 400 млн тонн пластика, но перерабатывается лишь 18%. Остальное сжигается, захоранивается на свалках или попадает в экосистемы. Исследователи из Кембриджского университета считают, что их метод фотореформирования с использованием солнечной энергии может стать частью решения проблемы пластиковых отходов.

Ключевая инновация ученых — фотокатализатор, способный выдерживать сильное коррозионное воздействие кислоты. «Открытие оказалось почти случайным, — сказал Эрвин Рейснер, возглавлявший исследование. — Раньше мы считали, что использование кислот в таких системах, работающих на солнечной энергии, совершенно недопустимо, поскольку они просто растворят все. Но наши разработчики катализаторов так не считали — и внезапно открылся совершенно новый мир реакций».

Процесс включает два этапа: сначала отходы пластика обрабатываются отходами аккумуляторной кислоты. Длинные полимерные цепи разбиваются на отдельные соединения, например, этиленгликоль, которые, под воздействием солнечного света, фотокатализатор превращает в водород и уксусную кислоту.

В лабораторных испытаниях реактор проработал более 260 часов без потери производительности.

Метод работает с несколькими типами пластиковых отходов, включая трудноутилизируемые нейлон и полиуретан, что является большим шагом вперед по сравнению с существующими технологиями апскайлинга, которые перерабатывают только ПЭТ, https://techxplore.com/news/2026-04-solar-reactor-battery-ac... Techxplore.

Хотя перед разработчиками еще стоят трудные задачи, — создание реакторов, способных работать с реальными загрязненными отходами и выдерживать коррозионные условия — фундаментальная химия процесса прошла проверку.

Возможность создавать нечто ценное из пластика с помощью солнечного света и отходов аккумуляторов выглядит многообещающе.

Группа исследователей Университета Рочестера https://hightech.plus/2026/01/26/novii-katalizator-delaet-pe... новую форму карбида вольфрама, которая может конкурировать с дорогостоящими платиновыми катализаторами в критически важных химических реакциях, включая превращение углекислого газа в топливо и переработку пластиковых отходов.

 

Ссылка на первоисточник
наверх
Новости СМИ2