Исследователи из Великобритании научились с помощью кислоты из автомобильных аккумуляторов превращать пластик в экологически чистое водородное топливо
Ученые из Кембриджского университета в Великобритании придумали новый способ переработки пластика с помощью отработанной кислоты автомобильных аккумуляторов. В результате они смогли получить чистый водород. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Joule.
Исследователи знали, что кислоты, именно из-за своих коррозионных свойств, весьма полезны для разрушения пластика. Однако у них нет дешевого фотокатализатора для этого. Поэтому их целью было разработать фотокатализатор — материал, ускоряющий реакции при воздействии света, — способный противостоять разрушительному воздействию кислоты. После нескольких проб и ошибок команда пришла к формуле создания замкнутой «циклической системы», где одни отходы (кислота из аккумуляторов) решают проблему пластиковых отходов.
Команда ученых назвала новый метод кислотным фотореформированием с использованием солнечной энергии. Сначала реактор обрабатывает отходы пластмассы кислотой. Это расщепляет пластиковые отходы на более легко контролируемые вещества, такие как этиленгликоль, используемый в производстве антифриза или чернил для принтеров. Под воздействием солнечного света фотокатализатор далее преобразует эту смесь в водород и уксусную кислоту.
Ученые проверили эффективность фотокатализатора и реактора в целом. Согласно исследованию, катализатор оставался активным в течение 11 дней, или около 264 часов, без существенного снижения производительности.
«Мы не обещаем решить глобальную проблему пластика. Но это показывает, как отходы могут стать ресурсом. Тот факт, что мы можем создавать ценность из пластиковых отходов, используя солнечный свет и отработанную аккумуляторную кислоту, делает этот процесс действительно многообещающим», — заявил один из авторов исследования Эрвин Рейснер.
По данным Всемирного экономического форума, в мире ежегодно производится около 400 миллионов тонн пластика. Однако перерабатывается всего 9% всех пластиковых отходов. В то же время от 20% до 40% объема автомобильных аккумуляторов составляет кислота. Но эта кислота обладает высокой коррозионной активностью, поэтому ее обычно выбрасывают и нейтрализуют после извлечения свинца. Предложенный метод переработки ученых может помочь решить сразу две проблемы.