【儀表網(wǎng) 儀表上游】氨是世界上產量的化學品之一。目前,工業(yè)合成氨所采用的傳統(tǒng)Haber-Bosch法,需在高溫高壓條件下,用高純度的氫氣和氮氣反應,其工藝復雜、能耗大、產量低、且排放大量的溫室氣體。電化學固氮為常溫常壓條件下合成氨提供了一種節(jié)能環(huán)保的方法,開發(fā)的氮還原(NRR)電催化劑,成為當前面臨的主要挑戰(zhàn)。貴金屬(如釕、鉑、金)催化劑具有相對較高的催化活性,然而,在制備和實際應用中,貴金屬易聚集成金屬團簇,活性位點密度低,且由于競爭性析氫反應導致其催化效率不高。因此,開發(fā)新型的NRR電催化劑勢在必行。
近,天津師范大學的杜淼教授團隊設計制備了一種新型的ZIF-8包覆的納米多孔金復合材料(納米多孔金@ZIF-8),并在溫和條件下實現(xiàn)了中性溶液中的電催化固氮合成氨。納米多孔金@ZIF-8復合材料在電催化固氮反應中具有獨特的優(yōu)勢。首先,多孔金核心的表面由相互連接的“韌帶”構成,可提供大量的電催化活性位點。其次,殼層ZIF-8的多孔性減少了活性位點附近化學物質的擴散,而其自身的疏水性則可抑制競爭性析氫反應的發(fā)生。將納米多孔金@ZIF-8用于NRR電催化反應(0.1 M Na2SO4溶液),氨產率達(28.7±0.9) μg h-1cm-2 (–0.8 V vs RHE),而法拉第效率則高達44% (–0.6 V vs RHE),并且表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性、耐久性以及高選擇性(98%)。此外,納米多孔金@ZIF-8的氨產率和法拉第效率遠優(yōu)于多孔金、ZIF-8以及傳統(tǒng)的納米金催化劑,進一步證實了該核-殼結構材料在NRR電催化反應中的優(yōu)越性?;?5N2同位素示蹤實驗的核磁檢測結果,也充分證實了所合成的氨產物全部來源于氮氣。
這項工作將多孔金良好的電催化活性以及ZIFs材料的多孔性和疏水性相結合,該設計策略還可用于制備基于其他多孔金屬和ZIFs或MOFs材料的核-殼結構復合材料,并應用于各種水敏感的電催化反應。
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