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    我國科學(xué)家實現(xiàn)常溫氫氣異裂

    作者:你寂寞才說愛你 來源:南昌 瀏覽: 【】 發(fā)布時間:2025-09-06評論數(shù):

    據(jù)中國科學(xué)院微信公眾號9月5日消息,近日,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所團隊等在光催化氫氣異裂領(lǐng)域取得新進展,發(fā)展了光催化策略,實現(xiàn)了常溫氫氣異裂。

    加氫反應(yīng)的重要性和現(xiàn)狀

    加氫反應(yīng)是化學(xué)工業(yè)中的重要反應(yīng)之一,大約四分之一的化工反應(yīng)過程都涉及至少一步加氫反應(yīng)。加氫反應(yīng)的核心步驟之一是氫氣活化,包括均裂和異裂兩種機制。

    其中,氫氣異裂產(chǎn)生極性的氫物種,具有反應(yīng)活性高、對極性官能團選擇性加氫的特點,使得許多重要化工產(chǎn)品的生成速率提高并減少副反應(yīng)。

    然而,氫氣異裂通常需要較高的溫度和壓力,消耗大量能源、增加安全風(fēng)險。如何在常溫條件下實現(xiàn)氫氣高效異裂成為科研人員探索的目標(biāo)。

    突破驗證新理論

    研究團隊突破此前發(fā)展的光生電子和空穴“單獨”引發(fā)半反應(yīng)的光催化轉(zhuǎn)化方式,提出利用光生電子和空穴構(gòu)建空間鄰近正負(fù)電荷中心,通過電子-空穴對實現(xiàn)常溫條件下氫氣異裂。

    研究團隊以金/二氧化鈦(Au/TiO2)為模型催化劑,發(fā)現(xiàn)紫外光激發(fā)二氧化鈦(TiO2)后,產(chǎn)生的電子會遷移到金(Au)納米顆粒上并被其束縛。同時,Au納米顆粒和TiO2的界面存在Au-O-Ti組成的缺陷態(tài),光生空穴會在界面處被捕獲。此時,空穴和電子分別在界面Au-O-Ti和金納米顆粒上,從而形成了空間鄰近的束縛態(tài)電子-空穴對。因此,當(dāng)束縛態(tài)電子-空穴對機制主導(dǎo)氫氣異裂時,Au/TiO2催化氫氣異裂的活性會隨著光強增強而線性增加。

    ▲提出的空間近鄰光生電子-空穴對的產(chǎn)生機制。(左)氫氣異裂活性(以H/D交換實驗的HD產(chǎn)生速率表示)與光強的關(guān)系。(右)

    研究團隊進一步通過惰性的二氧化碳還原反應(yīng)驗證了這種光誘導(dǎo)氫氣異裂的優(yōu)勢。研究發(fā)現(xiàn),在常溫條件下,產(chǎn)生的氫物種可以把惰性的二氧化碳全部轉(zhuǎn)化,產(chǎn)物只有乙烷。

    通過串聯(lián)乙烷轉(zhuǎn)化為乙烯的裝置,可以把二氧化碳還原為乙烯。研究顯示,該催化體系能夠高效地將二氧化碳還原為乙烯,乙烯吸收率超過99%,催化劑可以穩(wěn)定運行超過1500小時不失活。

    ▲常溫氫氣異裂示意圖

    為加氫升級轉(zhuǎn)化提供新模式

    該光催化氫氣異裂的方式可以拓展至金/氮摻雜氧化態(tài)(Au/N-TiO2)、金/氧化鈰(Au/CeO2)和金/釩酸鉍(Au/BiVO4)等光催化劑,還可以利用太陽光實現(xiàn)二氧化碳加氫制乙烷,選擇性達90%。

    以氫氣和二氧化碳為原料,制備乙烷、乙烯等高附加值產(chǎn)品,能夠大幅降低傳統(tǒng)加氫過程的能耗,減少二氧化碳排放,助力碳資源優(yōu)化利用。

    未來,研究團隊將深入進行反應(yīng)工藝研究,并以此為基礎(chǔ),發(fā)展出光與光熱耦合的工業(yè)化技術(shù)路徑,為現(xiàn)代煤化工的升級轉(zhuǎn)型提供新模式。

    論文鏈接:

    https://doi.org/10.1126/science.adq3445