PLASTİK ATIKLARDAN KARBON NANOTÜP (CNT) ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Öz
Plastikler günlük yaşantıda ve endüstriyel üretimde her alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İhtiyaçları karşılamak için kullanılan plastiklerin çoğu kısa sürede atığa dönüştüğü için plastik atık miktarı da oldukça fazla olmaktadır. Mevcut durumda bir kısmı geri dönüştürülen, yakılan ya da depolanan plastiklerin hem çevresel hem de sağlık açısından yarattığı olumsuzlukları azaltmak adına bu atıkları ürüne dönüştürebilecek alternatif yöntemler araştırılmalı ve uygulanmalıdır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada plastik atıkların değerli bir malzeme olan karbon nanotüp (CNT) üretiminde kullanımı ele alınmıştır. Plastik atıklarla ilgili mevcut veriler, uygulama alanları değerlendirilmiş, CNT üretimi ile ilgili kısa bir bilgi verilmiş ve bu proseste karbon kaynağı olarak plastik türlerinin kullanımı irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- [1] Wu C, Nahil M.A, Miskolczi N, Huang J, Williams P.T. Production and application of carbon nanotubes,as a co-product of hydrogen from thepyrolysis-catalytic reforming of waste plastic. Process Saf Environ Prot 2016; 103: 107–114.
- [2] Arnaiz N, Gomez-Rico M.F, Gullon I.M, Font R. Production of carbon nanotubes from polyethylene pyrolysis gas and effect of temperature. Ind Eng Chem Res 2013; 52: 14847-14854.
- [3] Veksha A, Giannis A, Chang V.W.-C. Conversion of non-condensable pyrolysis gases from plastics intocarbon nanomaterials: Effects of feedstock and temperature. J Anal Appl Pyrolysis 2017; 124: 16–24.
- [4] Liu J, Jiang Z, Yu H, Tang T. Catalytic pyrolysis of polypropylene to synthesize carbon nanotubes and hydrogen through a two-stage process. Polym Degrad Stab 2011; 96: 1711-1719.
- [5] Acomb J.C, Wu C, Williams P.T. Effect of growth temperature and feedstock:catalyst ratio on the production of carbon nanotubes and hydrogen from the pyrolysis of waste plastics. J Anal Appl Pyrolysis 2015; 113: 231–238.
- [6] Shah K.A, Tali B.A. Synthesis of carbon nanotubes by catalytic chemical vapour deposition: A review on carbon sources, catalysts and substrates. Mater Sci Semicond Process 2106; 41: 67–82.
- [7] Dasgupta K, Joshi J.B, Banerjee S. Fluidized bed synthesis of carbon nanotubes – a review. Chem Eng J 2011; 171: 841–869.
- [8] Prasek J, Drbohlavova J, Chomoucka J, Hubalek J, Jasek, O, Adam V, Kizek R. Methods for carbon nanotubes synthesis—review. J Mater Chem 2011; 21: 15872-15884.
- [9] Hiremath N, Bath G. High-performance carbon nanofibers and nanotubes. In: Structure and Properties of High-Performance Fiber. Woodhead Publ Se Text, 2017. pp. 9-109.
- [10] Szabó A, Perri C, Csató A, Giordano G, Vuono D, Nagy J.B. Synthesis methods of carbon nanotubes and related materials. Materials 2010; 3: 3092-3140.