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華中大龔江課題組 CEJ:廢舊聚酯轉(zhuǎn)換成MOF進(jìn)行可控碳化并用于太陽(yáng)能界面水蒸發(fā)和產(chǎn)電協(xié)同
2022-08-11  來(lái)源:高分子科技

  當(dāng)今社會(huì),塑料極大豐富了我們的生活。我國(guó)是塑料生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國(guó),2021年塑料產(chǎn)量高達(dá)8004萬(wàn)噸。聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)是第四大塑料,具有無(wú)毒、無(wú)味、透明度高、力學(xué)性能好等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于纖維、薄膜等領(lǐng)域。然而大多數(shù)塑料使用后變成廢棄塑料,但是塑料的化學(xué)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,在自然環(huán)境中可能數(shù)百年不會(huì)被分解,因此造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。近年來(lái)將廢舊塑料轉(zhuǎn)化為高附加值的碳材料(比如石墨烯和碳納米管)受到廣泛關(guān)注(Nat. Catal. 2020, 3, 902; Prog. Polym. Sci. 2019, 94, 1; Chem 2021, 7, 1487; Nature 2020, 577, 647; Adv. Mater. 2022, 34, 2100843; J. Energy Chem. 2022, 69, 369; Adv. Mater. 2021, 33, 200519)。這不僅為廢舊塑料的升級(jí)化學(xué)回收提供新策略,還為新型碳材料的制備提供新方法。目前,常見(jiàn)的塑料碳化方法可以歸納為以下兩種策略。


  第一種策略是裂解-催化碳化,也即是在熱或者催化劑等作用下塑料降解為小分子產(chǎn)物,之后在鐵、鈷、鎳等金屬催化劑作用下小分子產(chǎn)物發(fā)生脫氫等反應(yīng)變成碳材料(Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 1517; Appl. Catal. B: Environ 2014, 147, 592; Appl. Catal. B: Environ 2014, 152-153, 289; Nat. Catal. 2020, 3, 902; ACS Nano 2021, 15, 15461)。然而,該策略無(wú)法精確控制碳材料的微觀結(jié)構(gòu)。第二種策略是通過(guò)使用無(wú)機(jī)模板(例如SiO2、蒙脫土等)將廢舊塑料轉(zhuǎn)化為多孔碳(J. Mater. Chem. A 2015, 3, 341; ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 3801;Waste Manage. 2019, 87, 691; Sci. Total Environ. 2022, 815, 152900)。這需要使用腐蝕性化學(xué)試劑將模板去除,過(guò)程繁瑣。


  在過(guò)去幾十年中,金屬-有機(jī)框架(MOF)作為一種由金屬節(jié)點(diǎn)和有機(jī)連接體構(gòu)成的高度結(jié)晶材料,已經(jīng)成為研究熱點(diǎn)。MOF衍生的碳材料因其高比表面積、可控的形態(tài)和微觀結(jié)構(gòu)而備受關(guān)注。在這種背景下,利用廢舊塑料作為前軀體來(lái)制備具有結(jié)構(gòu)可控和成分可設(shè)計(jì)的多功能MOF引起了越來(lái)越多的興趣。這不僅為MOF的低成本大規(guī)模生產(chǎn)提供了新的平臺(tái),還有助于實(shí)現(xiàn)碳中和。更吸引人的是,廢舊塑料基MOF衍生的碳材料則為生產(chǎn)結(jié)構(gòu)可控的碳材料提供了新的綠色方法。


  另一方面,為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,迫切需要解決能源危機(jī)和淡水短缺的難題。太陽(yáng)能界面水蒸發(fā)是利用太陽(yáng)能和光熱材料從廢水和海水中生產(chǎn)清潔水的一種新興技術(shù)。理想的光熱材料具有寬帶光吸收,低導(dǎo)熱率和高效水傳輸。在界面蒸發(fā)中,光熱材料與環(huán)境或者水體的不可避免產(chǎn)生溫度差,造成能量損失。而利用熱電模塊 (Nano Energy 2021, 86, 106138),壓電裝置 (Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2010422)等,將這些低品質(zhì)熱利用起來(lái)轉(zhuǎn)換成電能,實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能的高效利用。


  在最近的工作中(Chemical Engineering Journal,中科院1區(qū),影響因子為16.774),課題組以廢舊PET塑料瓶為原料,通過(guò)溶劑熱法制備了Mn-MOF,并且在不同溫度下碳化生成形貌各異的MnO/C納米粒子,將其涂覆于棉布表面構(gòu)成雙功能蒸發(fā)器,用于太陽(yáng)能界面水蒸發(fā)和產(chǎn)電結(jié)合(1)。


1 廢舊PET溶劑熱法制備Mn-MOF及其可控碳化制備形貌各異的MnO/C納米粒子并應(yīng)用于太陽(yáng)能界面光熱轉(zhuǎn)化和熱電集成示意圖


  在不同碳化溫度下,Mn-MOF衍生的MnO/C納米粒子展現(xiàn)了不同的形貌(2)。在400時(shí),MnO/C納米粒子保留了Mn-MOF的立方體結(jié)構(gòu)。500度時(shí),Mn-MOF完全轉(zhuǎn)變?yōu)榍蛐?/span>MnO/C納米粒子。溫度升高到600,呈現(xiàn)八面體結(jié)構(gòu)的MnO/C納米粒子。在700度時(shí),產(chǎn)物由多面體MnO/C納米粒子組成。


2 (ab) Mn-MOF及其不同碳化溫度MnO/C納米粒子的形貌圖:(c) MnO/C-400, (d) MnO/C-500, (e) MnO/C-600(f) MnO/C-700;(gh) MnO/C-600的高分辨透射電鏡圖


  具有豐富孔結(jié)構(gòu)和較高的比表面積的MnO/C-600納米粒子能實(shí)現(xiàn)高效地吸光和光熱轉(zhuǎn)換,同時(shí)超親水的棉布能實(shí)現(xiàn)快速的水傳輸。因而,MnO/C-600納米粒子涂覆在棉布上與聚苯乙烯泡沫結(jié)合,構(gòu)成復(fù)合蒸發(fā)器,表現(xiàn)出優(yōu)異的水蒸發(fā)性能(3。在1 kW m-2下,MnO/C-600復(fù)合蒸發(fā)器的水蒸發(fā)速率為2.38 kg m-2 h-1,能量轉(zhuǎn)換效率為98.5%,對(duì)染料水、生活廢水等都有穩(wěn)定的蒸發(fā)速率,經(jīng)過(guò)30次循環(huán),產(chǎn)水速率仍然維持在2.2 kg m-2 h-1以上。為了測(cè)試復(fù)合蒸發(fā)器在實(shí)際中的應(yīng)用,他們進(jìn)行了戶外測(cè)試,累積產(chǎn)水量為4.6 kg m-24)。與熱電模塊集成,在3個(gè)太陽(yáng)下輸出電壓可以達(dá)到330 mV5),將幾個(gè)熱電裝置串聯(lián)可以使小風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)或者點(diǎn)亮計(jì)算器的液晶顯示屏。該研究不僅為廢舊塑料的升級(jí)化學(xué)回收提供新的策略,還為新型太陽(yáng)能界面水蒸發(fā)和熱電聯(lián)產(chǎn)提供新平臺(tái)。


3 (a~g) MnO/C-x (x = 400, 500, 600700)涂覆于棉布上制備復(fù)合蒸發(fā)器并用于太陽(yáng)能界面水蒸發(fā);(hi)棉布與MnO/C-600復(fù)合蒸發(fā)器的COMSOL模擬 


4 MnO/C-600復(fù)合蒸發(fā)器用于實(shí)際戶外產(chǎn)水實(shí)驗(yàn)


5 (a~h) MnO/C-600復(fù)合蒸發(fā)器與熱電模塊結(jié)合用于產(chǎn)電;(i~k)幾個(gè)熱電模塊串聯(lián)可以使風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)和點(diǎn)亮LED屏幕


  以上研究成果以Shape-controlled fabrication of MnO/C hybrid nanoparticle from waste polyester for solar evaporation and thermoelectricity generation為題發(fā)表在期刊Chemical Engineering Journal(中科院1區(qū),影響因子為16.774上。論文第一作者為華中科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2021級(jí)碩士研究生范子芬,牛冉研究員和龔江研究員是共同通訊作者。論文作者還包括碩士研究生任佳欣、白慧穎、何攀攀、劉寧和陳冰鈺,以及博士研究生郝亮。該研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金、華中科技大學(xué)人才引進(jìn)基金和湖北省海外高層次人才計(jì)劃的資助。


  文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894722040153?via=ihub


  通訊作者簡(jiǎn)介:龔江 博士,華中科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院研究員、博士生導(dǎo)師。2010年本科畢業(yè)于四川大學(xué)高分子科學(xué)與工程學(xué)院,2015年博士畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所,2015~2018年先后在德國(guó)馬克斯-普朗克膠體界面研究所和美國(guó)得克薩斯州大學(xué)圣安東尼奧分校做博士后研究,2018年10月加入華中科技大學(xué)。研究方向?yàn)椋?)廢舊塑料可控降解-碳化制備單體、碳材料、氮化碳或者M(jìn)OF材料;(2)太陽(yáng)能界面光熱轉(zhuǎn)換技術(shù)及其與熱電轉(zhuǎn)換、光催化降解、水伏發(fā)電和海水提鈾等技術(shù)的集成應(yīng)用。迄今為止在Prog. Polym. Sci.、Adv. Mater.和Angew. Chem. Int. Ed., Appl. Catal. B和Chem. Eng. J.等期刊發(fā)表SCI論文121篇,其中第一作者/通訊作者61篇,被引用超過(guò)3900次,4篇論文被選為“HOT Paper”,3篇論文被選為“ESI高被引論文”,獲得7項(xiàng)授權(quán)的中國(guó)發(fā)明專利,擔(dān)任Rare Metal(影響因子為6.3)的青年編委。此外,獲得湖北省海外高層次人才計(jì)劃、國(guó)際純粹和應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合協(xié)會(huì)(IUPAC)頒發(fā)的江教授新材料青年獎(jiǎng)、華中學(xué)者、重慶墊江青年五四獎(jiǎng)?wù)碌葮s譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。主持國(guó)家自然科學(xué)基金和企業(yè)合作項(xiàng)目等6項(xiàng)。指導(dǎo)學(xué)生獲得湖北省大學(xué)生化學(xué)化工學(xué)術(shù)創(chuàng)新成果報(bào)告一等獎(jiǎng)3項(xiàng)。


  課題組鏈接:http://jiyikeji.com/ss/gongjiang_hust/index.html

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