MoS₂/CdS异质结光催化剂

微塑料制氢双源供体

水热预处理与光催化转化协同,无需外部牺牲剂即可从PET微塑料持续产氢并实现废物增值。

Lin, Liangbin · Huizhen, Lin · Jiawei, Huang · Luteng, Luo · Qinyun, Qiu · Wenxiu, Wu · Zhipeng, Zhang · Hao, Xue · Bingqi, Jiang · 钱庆荣 · 陈清华 · 曹长林 · Zhou, Weiming

Chemical Engineering Journal 2026

具体参数

PET表观失重率
{'zh': '28.7', 'en': '28.7'} %
产氢速率(来自解聚产物)
{'zh': '2317.41', 'en': '2317.41'} μmol·g⁻¹·h⁻¹
产氢速率(来自光催化中间体)
{'zh': '562.1', 'en': '562.1'} μmol·g⁻¹·h⁻¹
环境影响降低幅度
{'zh': '5–99', 'en': '5–99'} %

技术优势

无需牺牲剂

水热预处理产生的解聚产物直接充当电子供体,光催化中间体再次利用,体系在无外部牺牲剂条件下持续产氢。

污染物变能源

微塑料降解与产氢耦合,PET表观失重率28.7%,同时获得高值氢气,实现废塑料向清洁能源的转化。

环境影响低一个数量级

生命周期评估表明,与传统PET处置(焚烧、填埋等)相比,该体系的环境影响降低5–99%,为微塑料治理提供低碳路径。

应用场景