中国科学报将贵金属“吃干榨尽”!

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不久前,由中国科学院大连化学物理研究所(以下简称中科院大连化物所)提供关键技术的“5万吨/年乙烯氢甲酰化生产正丙醇工业化装置”在宁波实现全流程一次投产成功。这是“多相氢甲酰化反应”首次实现工业应用,提升了我国高端正丙醇自主供应能力。

这也是“单原子催化”领域研究的重要里程碑,破解了困扰催化界80多年的难题。

10月13日,在北京召开的“单原子催化”香山科学会议上,与会专家认为,作为一个由中国科学家首次提出的新概念,“单原子催化”已经成为催化和材料科学领域新的研究前沿和热点,应尽早布局,以应对该领域基础科学、工业应用上面临的挑战。

唤醒“沉睡”的贵金属

催化剂被誉为现代化学工业的心脏,90%以上的化工过程与催化技术有关。很多催化剂含有贵金属,催化反应在贵金属表面发生,起催化作用的金属原子称为活性中心。

科学家很早就认识到,真正参与催化反应的活性中心其实很少,绝大多数贵金属原子都“沉睡”在表面以下,导致催化效率低。由于贵金属资源稀缺、价格昂贵,提高贵金属原子利用效率,便成为催化剂制备科学的核心问题之一。

针对这个问题,此次香山科学会议执行主席、中国科学院院士张涛在报告中指出:“实现活性金属以单原子的形式分散,达到金属分散的极限,即单原子催化剂(SAC),是催化领域长期追求的目标之一。”

唤醒那些表面以下“沉睡”的贵金属原子,则必须将它们高度分散在大比表面积的载体上,终极目标便是形成单个原子分散的多相催化剂,从而实现催化效率“以一当十”的目标。

在科学家看来,这将极大降低贵金属催化剂的成本。中科院大连化物所研究员乔波涛告诉《中国科学报》:“曾有人进行过估算,假设一块砖体积为20×10×5厘米,如果采用纯金制备,按照每克金价格38.1美元计,该金砖价值73万美元。如果将一块同样大小的砖头上面覆盖一个原子层厚度的金,则所用金的价值仅为1美分。两者成本相差悬殊,但是表面都是黄金,对于催化的效果可能是相似的。”

由中国学者原创

单原子分散是全世界科学家追寻已久的目标。早在1999年,日本科学家岩泽康裕通过X射线吸收谱(XAS)推测原子级分散的铂可能具有与纳米粒子相同的活性。2005年,中国科学家徐柏庆等人发现,表面孤立的金离子是加氢反应活性中心。

2009年,张涛课题组在长期从事高分散催化剂研究的基础上,终于实现了氧化铁负载铂单原子催化剂的实用方法制备。随后,他们与清华大学教授李隽、美国亚利桑那州立大学教授刘景月合作开展了包括单原子催化剂制备、表征、反应、理论模拟等在内的系统研究。

2011年,他们在《自然-化学》上发表论文,正式提出“单原子催化”的新概念。

随后,单原子催化剂迅速成为多相催化领域最活跃的研究前沿,中国科学家始终扮演引领者的角色。例如,2014年,张涛与中科院大连化物所研究员王爱琴团队报道了取代硝基苯化合物的选择加氢,首次证明单原子催化剂在选择加氢反应中的独特优势。中科院院士、清华大学教授李亚栋团队多年来开发了一系列氮修饰的碳材料负载的各种金属单原子催化剂制备方法及应用。厦门大学教授郑南峰、傅钢团队合作,利用单原子催化剂清楚解释了碱金属助剂的作用。

机遇与挑战并存

从提出原创性概念到深入的科学研究,再到工业化应用尝试,“单原子催化”在中国驶入“快车道”。

近年来,中科院大连化物所研究员丁云杰带领团队进行了金属单原子催化剂首次工业应用。“自1999年以来,我们聚焦在提高贵金属原子利用率和抗硫永久性中毒等方面,从分子水平上设计并合成出有机配体单体并制备出有机聚合物材料,最终形成多相氢甲酰化单原子催化剂,2020年8月一次投产成功。”丁云杰在此次香山科学会议报告中介绍了这项工作。

“‘单原子催化’不仅能够从原子层次认识复杂的多相催化反应,也在工业领域具有巨大应用潜力。”张涛强调,“但‘单原子催化’的基础科学问题尚未完全解决。”

这些基础科学问题包括:催化剂活性位及其稳定机制犹如“黑匣子”一般尚不清晰,仍需加强对反应过程中单原子的配位环境和分散状态的研究;该领域研究还需借助超高空间和能量分辨的原位表征技术和现代理论计算方法,依赖于多学科技术发展及融合应用……

此次香山科学会议上,与会专家认为,为解决上述问题,需要多学科领域的科学家和工业界工程技术人员密切合作,推动我国在该前沿领域不断发展。

THE END
1.科普电解水制氢催化剂有哪些?制氢其HER催化活性远优于商业Pt/C催化剂,且具有优异的稳定性。该工作表明通过不同种类贵金属的协同作用,能够提高催化剂的性能,为设计具有优异催化活性和稳定性的贵金属二聚体提供了新的思路。 与单原子催化剂相比,亚纳米团簇贵金属催化剂的制备方法更加简便,同时具有较高的贵金属原子利用率和较大的比表面积。Wan等在https://h2.in-en.com/html/h2-2432004.shtml
2.科学智库贵金属催化剂由于其高活性、高稳定性等特点,被广泛用于化工反应过程。但是贵金属资源稀缺导致其价格昂贵,同时贵金属独特的物理化学性质又使其在多种催化反应中不可替代。因此,提高贵金属的原子利用效率一直是催化剂制备科学的核心问题之一。一般而言,金属表面的配位不饱和原子是催化活性中心,因而提高贵金属分散度,增加其https://thinktank.sciencereading.cn/booklib/v/subLibPreview/122/327/1050706.html
3.贵金属单原子催化剂的制备及其在CO,VOCs完全氧化反应中的应用第36 卷第 1 期 2022 年 2 月 分子催化 JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS( CHINA ) Vol.36,No.1 Feb.? 2022 文章编号:1001-3555(2022)01-0081-17 贵金属单原子催化剂的制备及其在 CO,VOCs 完全氧化反应中的应用 刘玉凤 1, 周? 瑛 1, 卢? 梅 2, 耿? 俊 1, 徐? 鑫 1, 柯权力 1https://www.jmcchina.org/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20220109&year_id=2022&quarter_id=1&falg=1
4.北京大学:贵金属单原子材料的水分解催化研究进展北京大学郭少军教授团队总结了具有优异性能的贵金属单原子催化剂在电化学水分解催化领域的最新研究进展。http://m.xincailiao.com/news/app_detail.aspx?id=603003&ptype=1
5."点金术"的现实版:揭秘单原子催化剂在绿色化工中的“超能力”!五、单原子催化剂的多彩世界:类型与应用领域广泛 据可靠报道,单原子催化的神秘研究中,涉及到的单原子种类已经多达 30 多种,如同一个丰富多彩的元素宝库。常见的主要有 Pt、Pd、Au、Ir、Ag、Rh 等珍贵的贵金属,它们如同闪耀的宝石,散发着迷人的光芒。还有 Fe、Co、Ni、Cu 等非贵金属,它们如同低调的勇士,默默发https://www.xianjichina.com/special/detail_555807.html
6.单原子催化剂综述梳理:基本概念制备方法及能源催化应用本文论述了金属单原子催化剂的研究进展,并重点关注单原子催化剂的发展;主要讨论了合成过程、表征、反应机理、催化剂表面金属原子结构的精确控制、结构–性能关系、应用和挑战。本文从合成方法的角度综述了单原子催化剂的稳定策略,并详细分析了它们的优缺点;重点讨论了聚合物在制备或催化反应过程中作为合成模板、金属单原子https://www.scholat.com/userPostMsgPage-getDynamic.html?usermessageid=209716
7.我国科学家在单原子分散贵金属催化剂研究方面取得新突破贵金属催化剂被广泛应用于环保、能源和化工等领域。由于贵金属资源稀缺、价格高昂,因此如何提高原子利用率是贵金属催化剂制备的核心问题。将贵金属单原子分散可以有效提高原子利用率,但为了避免团聚,其金属负载量很难提高(多低于0.5wt%)。这不仅限制了单原子分散催化剂的工业应用前景,也导致了金属活性中心的精细结构很https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab440/info55810.htm
8.羟基磷灰石负载贵金属亚纳米/单原子催化剂的创制及其醇类选择性批准年份:2019 前往基金查询 项目简介 项目名称 羟基磷灰石负载贵金属亚纳米/单原子催化剂的创制及其醇类选择性氧化反应性能研究 项目批准号 21902040 学科分类 B020103化学科学 资助类型 青年科学基金项目 负责人 唐海莲 依托单位 河北大学 批准年份 2019 起止时间 https://www.medsci.cn/sci/nsfc_show.do?id=570e8961622f
9.一种单原子催化剂及其制备方法摘要:一种单原子催化剂及其制备方法,该方法包括:首先采用金属有机盐缓慢水解使其以单分子层氧化物的高分散形式包覆在氧化物载体表面,获得缺陷均匀的过渡金属氧化物层,然后将载体在贵金属硝酸合氨盐水溶液中润湿产生丰富的羟基,然后选择性地吸附贵金属硝酸合氨盐溶液中的贵金属?氨络合物,从而在载体表面形成单原子或者https://www.lotut.com/zhuanli/detail.html?id=603227e92be3bfb288676b85
10.科学网—单原子的高温捕获—提高单原子催化剂的热稳定性引言:通过在载体上构建原子级别分散的贵金属位点来提高催化活性与选择性在多相催化领域引发了广泛的关注。然而在实际催化反应过程中(诸如高温下),这类单原子催化剂的热稳定却是有限的,这限制了此类催化剂的实际应用。这是因为原子级别分散的金属离子位点在高温下容易发生迁移,团聚形成纳米颗粒从而失去独特的结构与性能。https://wap.sciencenet.cn/home.php?mod=space&do=blog&id=1244086
11.lpop原子用于氧还原反应(ORR)、析氢反应(HER)、氧释放反应(OER)、二氧化碳还原反应(CO2RR)和氮还原反应(NRR)中的各种电催化剂是这些系统的重中之重。其中碳载单原子催化剂(CS-SAC)引起了极大的关注,因为它可以实现超高的金属原子利用效率,低配位环境,独特的量子尺寸效应以及可调节的金属-碳载体相互作用,从而增强了金属https://blog.csdn.net/weixin_39797780/article/details/109976846