电催化固氮实验成果论文汇集

3.0 2026-02-18 13 4 5.1MB 46 页 20龙币
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发现碳化硼,找到人工固氮“神器”
用碳化硼(B4C)纳米片充当非金属催化剂,在常温常压下就能进行高性能电化学反应,实现较高的产
氨率(26.57μg h-1 mg-1cat)。这种新发现的固氮“神器”可不简单,它在-0.75Vvs RHE)下具有高
15.95%的法拉第效率,是目前水相环境性能最佳的氮还原反应(NRR)电催化剂。
近日,基础与前沿研究院孙旭平教授团队与北京师范大学化学学院崔刚龙教授、山东师范
大学化学化工与材料科学学院唐波教授合作,在国际著名期刊《自然通讯》上发表了相关
研究论文,公布了这一研究成果。
该研究不仅为合成氨提供了一种极具吸引力的非金属电催化剂材料,为电催化固氮技术的
工业应用开辟了广阔的前景,而且为基于碳化硼的纳米催化剂的合理设计开辟了一条应用
于人工固氮的新途径。
破解“合成氨”难题:寻找更便宜的催化剂
合成氨是人类社会至关重要的化工产品,广泛应用于化肥、药剂、染料等的生产。同时,
也因其强大的氢含量以及高的能量密度,作为替代能源载体受到广泛关注,以期促进低碳
社会的发展。因此,N2+3H2⇌2NH3”被认为是“地球上最重要的化学反应”之一,它的发明者 哈伯
博施也当之无愧地获得了诺贝尔化学奖,这个合成氨的方法就是大名鼎鼎的“哈伯-博施”方法。
但是,要在工业生产中真正实现它,需要复杂的反应条件:不仅需要 500600℃的高温,
还需要 17-50MPa 的高压(相当于每平方厘米承受 10.332 千克的重物)。据测算,“哈伯-博施”方法在
实际工业生产中不仅消耗大量能源(占全球能源使用量的约 2%),而且会消耗大量氢气。在目前主流
生产工中,化石燃料是氢气的源,制备氢气过程排放大量二氧化碳,而二氧化碳是最要的
“温气体”之一。
有更的解案呢?当然有。电催化固氮技术可以实现常温常压下合成氨,具有能
耗低、无二氧化碳排放优势,近年来全球学者的广泛关注,被认为是最有前景的工
业合成氨的技术之一。然而,电催化固氮技术要走向规模工业应用,还必须服另一个
致命弱点就是金属催化剂的昂贵
金属量高,点做验没问题,但要投入工业化生产,成本太高,生产越多
亏本越多。”孙旭平教授指出。因此,他带领纳米催化与传感技术研究团队寻找性能更
催化剂时,一开瞄准了工业应用,力图兼顾降低催化剂的成他说,“我们既想做
科学,也想做应用,我们希望有一够走出验室,用便宜高效的方人工固
氮难题。”
但是,要发展高产氨率和高法拉第效率的非金属固氮催化剂,是一个大的挑战
锁定“碳化硼”材料:在二维材料中到“
孙旭平教授从事功能纳米材料表界面设计与调控及其催化、分析传感应用研究,
《自然通讯》等刊物发表研究论文 400 余篇,论文22300 余次H指数 79
2013 2017 年底,孙旭平团队用了整整四年研究电解水,“该解了”,于是
更有难度的“电催化固氮技术”研究。2018 4月加盟我校基础与前沿研究院之他继续在“电
催化固氮技术”方面持续发力。
尝试非金属催化剂之前,他带领团队按元素周期表,一个一个地排查各种可能的非金属
元素,但性能不是特别
二维层状材料因其面积大,暴露的催化位点,近年来逐渐成为了催化剂
研究的新。碳化硼作为一种电性价格便宜的二维材料,自然而然地进了孙旭平
视线。但是,此前还从未有人考察过它的催化效果。
金属元素的催化效果好把握,但碳和硼是非金属元素,它的化合物碳化硼
19 世纪就作为金属硼化物研究的产品被发现了,且被用作电料电的电极材料
催化剂基材料,这种材料能有效催化氮还原吗?他说,“我们需要尝试。”
'
在实验室里他们利超声碳化硼像纸张”,剥离二维纳米片。通
反复实和理论计算,他们首次发现,非金属电催化剂碳化硼纳米片可在常温常压下实现高效、高选择
(无产物水合产生)的人工固氮合成氨。理论研究表明,硼是催化性中,也具有不稳定性。
坚持“大团”作:“工合作进合成氨产业化”
科学研究不仅要其然”,还要“以然”。在这研究中,孙旭平教授团队不仅“重新认
了碳化硼,还使用密度泛理论计算研究了它的催化理,为透彻揭示这种固氮“神器”提供了科学的理论
为了识别碳化硼表NRR 位点和原电催化过程他们研究使用了 PerdewBurke
Ernzerhof 交换相关函数以及 GrimmePBE-D)在 DFT 框架中的色散校正方法来模拟使用期性
坯模型在碳化硼表上进行相应的电催化反应。
计算表明,有要吸附结构可用于碳化硼表上的氮气吸。在端接附结构中,
有一个端子氮原与碳化硼表上的硼原子键侧面附结构中,末端氮原子分
个相上的垂直硼原子键合。
很感谢北京师范大学崔刚龙教授和山东师范大学唐波教授,他们在计算和论方
我们提供了大力支持!”孙旭平,“是复杂的研究,就是需要团队之的合作。”
2017 年底始接触电催化固氮技术,到如今取得重要破,孙旭平团队用了半年的时此,
很感谢的研究团队和科研搭档倾情付出。“我们是一个化学研究,“固氮电
催化剂研究可能个人,我们则是一40 人的、高效组织的团队。”
作为团队的领军人,孙旭平用五六年的时持续积累20 余万篇的文相关领域
深刻的理解。同时,他运筹帷幄,与团队成员齐心协力,在的方成研究,不论、
合作,有效地思路做出上的反,“行还是不行,就能
感谢团队成拼搏精神。“有这吃苦、能打仗的科研大便我们
不是最早做研究的,也年后我们就是最出色的研究者之一。”
目前,进一的研究还在紧锣地进行中。在最近的研究中,该团队发现
LaF3)纳米片具有更高的性,在-0.45Vvs RHE)的产氨率和法拉第效率分别高达 55.9μg h-1
mg-1cat 16.0%。
孙旭平表,在未来的研究中,他们继续聚焦电化学固氮研究前沿,新材料开发与催
化反应理研究相合,探索纳米复合电催化材料,在分子或其进行精确
新理论和技术,力发现新的物理化学,实现科学和技术上的源头创新,为
强电科技大学在相关领域的学术影响做出更大
新型含无定形结构的非贵金属类高性能电催化固氮材
材料
'由*X-MOL 发布于*2018-05-05
电催化固氮技术可以实现常温常压下合成氨,近年来全球范
学者的广泛关注,且被认为是最有前景代工业合成氨的技术之一
,电催化固氮技术可以应用于-氮电,为新能方提供
催化催化使
电催而,法拉使
氮技因此法拉基电
化剂,而高产率地合成氨成为重中之重。
题,近日,德克萨斯大学奥斯汀分校余桂华教授(
尔滨授(
合作,设计了一种新型含无定形结构的基于非贵金属类 Bi4V2O11/
CeO2的复合电催化剂。该团队通简单的了具有
心结构的复合纳米心结构Bi4V2O11
化。无Bi4V2O11 ,为氮还原提供了大
化反,这可以
促进电荷转移了电催化电催化氮还原测
有无复合化剂相与单相的催剂, NH3的产
率与法拉第效率得到著提
该研究工作为有效提高电催化氮还原的性能明了新的方,同时
高效基电供了探索果近
发表在 Angewandte Chemie International Edition
Cover Article
摘要:

发现碳化硼,找到人工固氮“神器”用碳化硼(B4C)纳米片充当非金属催化剂,在常温常压下就能进行高性能电化学反应,实现较高的产氨率(26.57μgh-1mg-1cat)。这种新发现的固氮“神器”可不简单,它在-0.75V(vsRHE)下具有高达15.95%的法拉第效率,是目前水相环境性能最佳的氮还原反应(NRR)电催化剂。近日,基础与前沿研究院孙旭平教授团队与北京师范大学化学学院崔刚龙教授、山东师范大学化学化工与材料科学学院唐波教授合作,在国际著名期刊《自然通讯》上发表了相关研究论文,公布了这一研究成果。该研究不仅为合成氨提供了一种极具吸引力的非金属电催化剂材料,为电催化固氮技术的工业应用开辟了...

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