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Moist-Solid Biocatalysis Enables Processive Depolymerization of Crystalline PET
DOI:10.1021/jacs.6c05858.png)
摘要
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聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的酶解聚通常仅限于塑料的无定形区域,因此需要高能耗的预处理。在此,我们使用商业角质酶HiC,证明在湿固条件下进行的机酶反应能够实现高度结晶PET(结晶度42.5%)的近乎完全解聚,无需预先无定形化。该反应在结晶度高的PET和无定形PET中具有相同的速率和产率。值得注意的是,我们表明,湿固体中有限的水可用性使酶平衡向聚合物结合状态偏移,促进沿单个PET链的连续裂解。反应产物的时间进程分析符合连续作用(链端断裂)。值得注意的是,这种连续性出现在一种先前已知不具连续作用的酶中,突显了湿固体所创造的独特催化环境。该方法在高固含量(≥40 wt%)下运行,避免了苛刻化学品和条件,为PET回收提供了一种环境友好且经济吸引的策略。同时,还证明了使用工业相关设备放大湿固解聚的可行性。这些发现确立了湿固生物催化作为一种高效、可扩展和选择性聚合物的解聚平台。
Keyword:
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
ENZYMATIC DEGRADATION
HYDROLASES
期刊
IF:
15.6
论文数:
20.0W
被引数:
60.2W
机构
引用论文
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