Résumé Le raffinage de la cire transforme la cire brute en produit de haute qualité en augmentant l'uniformité de la longueur de chaîne carbonée moléculaire et en éliminant les impuretés. Les approches thermochimiques conventionnelles rencontrent des limitations inhérentes à la réduction efficace de la dispersion des chaînes carbonées (Ð) en raison de leur scission C-C non sélective dans les cires de base. Cette contrainte mécaniste nécessite donc un traitement en aval énergivore impliquant une distillation fractionnée et une purification. Ici, nous démontrons une méthode de raffinage de cire solaire sélectif qui améliore la cire de polyéthylène brute en réduisant considérablement son Ð de 2,5 à 2,0 en une étape avec une sélectivité de réaction dépassant 80 %, rendue possible par un catalyseur de fer zéro-valent à l'échelle nanométrique (nZVI) et la lumière du soleil. À l'interface nZVI-cire, les photons activent les liaisons C-H pour fournir des atomes d'hydrogène, tandis que des points chauds localisés médiatisent la scission des liaisons C-C via un transfert d'atome d'hydrogène initié par l'hydrocracking et la désorption évaporative concurrente du produit de cire fragmenté, atteignant ainsi un contrôle précis sur la dispersion des chaînes carbonées. Ce travail illustre le potentiel d'un raffinerie solaire précise et efficace.
Sun et al. (Mon,) ont étudié cette question.