• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2021-05-12 17:32 原文鏈接: 電催化固氮合成氨和尿素方面獲系列進展

      將氮氣和二氧化碳同時轉化為高附加值的尿素,起到人工固氮和固碳的作用,對碳中和戰略的實現具有重要意義。但傳統的工業合成氨和尿素過程存在高能耗問題,造成資源浪費。近日,中國科學院過程工程研究所發展出一系列半導體基電催化劑,實現了常溫常壓下合成氨和尿素,該發現對推動惰性氣體分子的高值化利用和優化具有重要意義,并為新能源及化肥行業的低碳發展提供了新模式。

      氮氣占空氣中所有成分的78%,但無法被動物和植物體直接吸收,利用氮氣人工合成氨則需要消耗大量能量。此外,二氧化碳的過量排放嚴重影響環境。研究表明,電催化法可成為解決上述兩個問題的“金鑰匙”,且在常溫常壓條件下即可實現氨和尿素的電合成(N2+ CO2+ H++ 6e-→ CO(NH2)2+ H2O)。然而,電催化合成尿素的過程中,其活性和選擇性仍受限于:惰性的氮氣和二氧化碳分子在催化劑表面極弱的化學吸附;斷裂極其穩定的C=O雙鍵和N≡N三鍵需要較高的過電位;氮氣和二氧化碳的平行還原與尿素合成過程中的C-N偶聯反應形成競爭并導致復雜的產物分布。

      為此,中科院過程工程所研究員張光晉團隊采用配位自組裝-高溫煅燒策略,合成NiTe基納米電催化劑。研究表明,不同煅燒溫度實現了NiTe納米晶的表面原子結構調控,有助于實現催化劑活性位點的最大化暴露并提高催化劑的原子利用率,從而實現高效率的電催化合成氨。相關研究成果發表在Advanced Functional Materials上。

      基于此,科研人員以納米釩酸鉍為研究對象,構筑金屬-半導體基Mott-Schottky異質結構的Bi-BiVO4復合物。復合物中金屬相的鉍與n型的釩酸鉍半導體相互作用誘導了自發電子轉移并形成獨特的空間電荷區域。綜合分析證明,復合物界面處構筑的獨特空間電荷區域有效加速了氮氣和二氧化碳在產生的局部親電和局部親核區域的特異性吸附和活化,并抑制了一氧化碳對活性位點的毒化以及吸熱的*NNH中間體的形成,確保了*N=N*中間體和產生的一氧化碳放熱耦合形成尿素前驅體*NCON*。相關研究成果發表在Angewandte Chemie International Edition上。

      進一步研究發現,創建局部帶電區域可以實現惰性氣體分子的化學吸附和活化。因此,理論預測首先證明p-n異質結構的鐵酸鉍/釩酸鉍復合物中構建內建電場確保了從釩酸鉍到鐵酸鉍的電子轉移,有利于產生理想的親核和親電區域。作為概念驗證實驗,科研人員采用獨特的超聲水浴策略制備出大米狀的鐵酸鉍/釩酸鉍復合物。研究表明,內建電場的存在使異質結構界面處發生局域電荷重排;氮氣/二氧化碳分子通過靜電相互作用特異性吸附在產生的親電和親核區域;吸附的*N2促進二氧化碳還原為一氧化碳,產生的一氧化碳與*N2通過熱力學可行的C-N偶聯反應產生尿素前驅體*NCON*;隨后的質子化過程會以末端機理進行直至產生尿素。相關研究成果發表在Chemical Science上。

      上述系列研究提出了溫和條件下合成氨及尿素的全新工藝,并開發出一系列高性能電催化固氮催化劑,具有重要的理論與現實意義,可為我國碳達峰與碳中和目標的實現提供科技支撐。研究工作得到國家重點研發計劃、國際科技合作重點項目、化學與精細化工廣東省實驗室的資助。過程工程所直博生原孟磊為上述論文第一作者,研究員張光晉為論文唯一通訊作者。

    圖1.(a)NiTe納米晶的合成示意圖;NiTe-700催化劑的SEM(b)及(c)HRTEM圖片;NiTe-800催化劑的SEM(d)及(e)HRTEM圖片;(f)NiTe-800在不同電位下的法拉第效率及氨產率;(g)NiTe-700及NiTe-800的性能對比圖。右側為本文被Advanced Functional Materials選作的內封面圖。

    相關文章

    把二氧化碳“鎖”進海底!清華團隊攻克固碳提速難題

    在全球氣候變暖壓力日益加劇的背景下,如何安全、高效地封存二氧化碳已成為全球科研攻關的重點課題。近日,清華大學深圳國際研究生院副教授殷振元團隊的最新成果發表于《碳捕集科學與技術》。研究團隊創新性地選用一......

    真菌如何在常溫常壓下“捕獲”二氧化碳?

    高溫高壓、有機溶劑、金屬催化劑——這些工業界費盡心力仍難以擺脫的“標配”,一種深海真菌在水溶液中就悄然完成了。它究竟藏著怎樣的秘密?9月1日,《美國化學會志》在線刊發了中國科學院南海海洋研究所研究員閆......

    重磅中標!Esco生物安全柜、CO?培養箱批量入駐海南醫大重點實驗室

    2026年7月16日,海南醫科大學2026年熱帶轉化醫學教育部重點實驗室設備購置項目(項目編號:HXY2026-105)結果出爐,項目總中標金額9315027元。其中,Esco(益世科生物)生物安全柜......

    二氧化碳電還原制乙烯催化劑研究取得進展

    乙烯是現代化學工業中最重要的大宗化學品之一。目前工業乙烯主要依賴化石烴高溫蒸汽裂解制備,該過程能耗高、碳排放強度大。相比之下,利用可再生電力驅動二氧化碳電還原反應合成乙烯,有望實現“二氧化碳資源化利用......

    碳減排超50%!新型系統實現甲烷二氧化碳高值轉化

    近日,西安交通大學化學工程與技術學院教授費強團隊成功構建太陽能驅動的生物光催化耦合系統,實現將甲烷和CO2協同轉化為4-羥基苯甲酸和氫氣,為分散式一碳資源高值化利用、碳減排與可再生能源開發提供了全新技......

    大連化物所實現反應氣氛誘導CO2加氫產物選擇性調控

    近日,我所氫能與先進材料研究部碳資源小分子與氫能利用研究組(DNL1905組)劉岳峰研究員等與成都大學康輝特聘研究員、太原理工大學章日光教授、意大利墨西拿大學GabrieleCenti教授等團隊合作,......

    人體血液中二氧化碳水平隨大氣指標上升

    澳大利亞科學家的一項新研究發出警示:隨著大氣二氧化碳(CO2)濃度持續升高,人體血液中的CO2水平也在悄然攀升。如果這一趨勢不加遏制,幾十年內,一項關鍵血液指標可能逼近健康警戒線。相關論文發表于《空氣......

    億方級甲烷二氧化碳干重整示范裝置通過72小時標定考核

    圍繞低碳領域溫室氣體資源化利用核心課題,中國科學院上海高等研究院攜手上海華誼能源化工有限公司、上海華誼工業氣體有限公司,以“產學研用”協同攻關模式,在上海化學工業區建成全球首套高壓甲烷-二氧化碳干重整......

    植物吸收二氧化碳的能力遠低于氣候模型預測

    大氣中二氧化碳含量過高是導致氣候變化的主要因素。同時,二氧化碳濃度上升能夠促進植物加速生長,從而吸收更多的碳,并有可能減緩全球變暖進程。然而,這種益處的實現取決于植物能否獲得足夠的氮元素,后者是植物生......

    全球首臺商用超臨界二氧化碳發電機組落地貴州

    12月20日,記者從中核集團獲悉,當天,全球首臺商用超臨界二氧化碳發電機組“超碳一號”在貴州六盤水首鋼水鋼集團成功商運。這是全球范圍內首次將超臨界二氧化碳余熱發電技術從實驗室推向商業落地,有助于突破世......

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载