Детальная информация
Рассмотрен метод химической переработки полиэтилентерефталата в пористый углеродный материал, заключающийся в щелочном гидролизе полиэтилентерефталата, предварительно растворенного в диметилсульфоксиде, с получением терефталата калия и последующим его пиролизом при 850 С. Впервые исследовано повторное использование диметилсульфоксида для растворения последующих партий отходов бутылочного пластика. Предложенный способ заключается в выпаривании воды из смеси диметилсульфоксида и продуктов щелочного гидролиза полиэтилентерефталата. Показано, что, несмотря на изменение окраски растворителя, его повторное использование не влияет на процесс щелочного гидролиза бутылочного пластика и приводит к формированию терефталата калия, пиролиз которого формирует пористый углеродный материал со схожими морфологическими и структурными характеристиками. Установлено, что все полученные углеродные материалы характеризуются дефектной графитоподобной структурой с удельной площадью поверхности 1407 - 1595 м{2}/г и наличием поверхностных кислородосодержащих групп.
The method for chemically recycling polyethylene terephthalate into porous carbon material was considered. The method involves alkaline hydrolysis of plastic bottles, previously dissolved in dimethyl sulfoxide. This process results in the formation of potassium terephthalate, followed by pyrolysis at 850 C. For the first time, the reuse of dimethyl sulfoxide for the dissolution of subsequent batches of polyethylene terephthalate waste was studied. The proposed method involves evaporating water from a mixture of dimethyl sulfoxide and the alkaline hydrolysis products of polyethylene terephthalate. It was shown that despite the change in the coloration of the solvent, its reuse did not affect the alkaline hydrolysis process of plastic bottles, resulting in the formation of potassium terephthalate. Subsequent pyrolysis of this compound led to the creation of porous carbon material with similar morphological and structural characteristics. It was found that all the carbon materials prepared were characterized by a defective graphite-like structure, with a specific surface area ranging from 1407 to 1595 m{2}/g and the presence of surface oxygen-containing groups.
Количество обращений: 25
За последние 30 дней: 6