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用戶論文速遞-突破 CO?制甲醇瓶頸!浙大團隊用 MXene 催化劑實現(xiàn)高效轉化,60h 穩(wěn)定運行
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天津市能譜科技有限公司

時間: 2025-10-11 瀏覽量: 1
碳資源循環(huán)利用

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在“雙碳” 目標落地的關鍵階段,如何把 “溫室氣體” CO?變成高價值的甲醇,一直是科研界的熱門課題。近日,浙江大學聯(lián)合內蒙古大青山實驗室的研究團隊傳來好消息 —— 他們開發(fā)的 Cu-ZnO/Nb?C@Nb?O?催化劑,在 CO?加氫制甲醇反應中表現(xiàn)驚艷,不僅甲醇產率高達 247mg/(gcat?h),選擇性更是達到 74.3%,連續(xù)運行 60h 性能幾乎無衰減!這一成果為碳資源循環(huán)利用提供了全新解決方案,相關研究思路值得重點關注。



傳統(tǒng)催化劑的“痛點”,終于被 MXene 破解了

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提到 CO?加氫制甲醇,大家首先會想到傳統(tǒng)的 Cu/ZnO/Al?O?催化劑。雖然這類催化劑早已初步應用,但一直存在兩個致命問題:一是高溫下 Cu 顆粒容易團聚、ZnO 易燒結,導致使用壽命短;二是甲醇選擇性始終上不去,難以滿足工業(yè)高要求。

團隊研究員:“傳統(tǒng)催化劑里的 Al?O?作為助劑,對 Cu 和 ZnO 的錨定能力有限,而且金屬 - 載體相互作用(SMSI)容易過度包裹活性位點,反而影響催化效率?!?為了突破這一局限,團隊把目光投向了近年來大火的新型材料 ——MXene。

MXene 是一類二維過渡金屬碳化物 / 氮化物,通式為 M???X?T?,其中的 “M 位點”(不飽和過渡金屬位點)兼具碳材料的高擴散性和金屬氧化物的可還原性,既能調控負載金屬的結構,又能增強對小分子氣體的吸附。這次團隊選用的 Nb?C MXene,就是憑借其獨特的層間結構和不飽和 Nb 位點,成為了催化劑的 “核心骨架”。




電子轉移“神操作”,讓催化劑活性翻倍

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研究的關鍵突破,在于團隊巧妙利用了 Nb?C 與 Cu 之間的 “電子金屬 - 載體相互作用(EMSI)”。通過 X 射線光電子能譜(XPS)和密度泛函理論(DFT)計算證實:Nb?C 中的不飽和 Nb 位點會向 Cu 物種轉移電子,讓 Cu 表面變成 “富電子狀態(tài)”—— 而這恰恰是 CO?活化的 “關鍵密碼”!

“富電子的 Cu 表面能更輕松地‘抓住’CO?分子,同時 Nb 位點還能促進 H?的吸附和解離。”通過氫氣程序升溫還原(H?-TPR)和程序升溫脫附(TPD)實驗發(fā)現(xiàn),Nb?C@Nb?O?(Nb?C 部分氧化形成)不僅保留了對 H?、CO?的強吸附能力,還能通過對 CO * 的強吸附,有效抑制 CO 脫附,引導反應朝著生成甲醇的方向進行。

更值得一提的是,團隊通過調控 Cu:Zn:Nb?C 的比例,找到了最佳配比 ——4:2:10。此時催化劑形成了穩(wěn)定的 Cu-Zn-Nb 界面結構,既保證了 Cu 納米顆粒的分散性,又強化了 EMSI 作用,實現(xiàn)了 “活性” 與 “選擇性” 的完美平衡。




原位表征“拍案叫絕”,揭開反應機理面紗

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為了搞清楚 CO?到底是如何一步步變成甲醇的,團隊借助能譜科技 iCAN 5000 型研究級傅立葉變換紅外光譜儀,開展了高壓原位 DRIFTS 實驗。在 3MPa、120-240℃的真實反應條件下,成功捕捉到了關鍵中間體的 “動態(tài)軌跡”:

?120℃時,檢測到 HOCO*(1652cm?1、1540cm?1)和 CO*(2077cm?1、2057cm?1)信號,說明 CO?先轉化為 HOCO*,再解離為 CO*;

?200℃時,H?CO*(981cm?1、1051cm?1)信號增強,證明 CO * 開始向甲醇前體轉化;

?240℃時,H?CO信號最強,同時未檢測到 HCOO(甲酸鹽)特征峰,直接證實反應遵循“RWGS(逆水煤氣變換)+CO 加氫” 路徑,而非傳統(tǒng)的甲酸鹽路徑。

“這一發(fā)現(xiàn)顛覆了以往對部分 Cu 基催化劑反應路徑的認知,為后續(xù)催化劑設計提供了明確方向?!?/span>

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性能碾壓同類催化劑,工業(yè)應用指日可待

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在240℃、3MPa 的最優(yōu)反應條件下,這款 Cu-ZnO/Nb?C@Nb?O?催化劑的表現(xiàn)堪稱 “佼佼者”:

?甲醇產率 247mg/(gcat?h),遠超多數(shù)已報道的 Cu 基催化劑;

?甲醇選擇性 74.3%,有效抑制副產物 CO 生成;

?連續(xù)運行 60h,CO?轉化率、甲醇選擇性和產率幾乎無波動,結構穩(wěn)定性拉滿。

對比傳統(tǒng) Cu/ZnO/Al?O?催化劑,這款新催化劑不僅解決了 “壽命短、選擇性低” 的痛點,還借助 MXene 材料的可調控性,為后續(xù)性能優(yōu)化留下了巨大空間?!跋乱徊轿覀冇媱澾M一步強化 Nb 位點與 Cu 的電子相互作用,探索更高壓力、更高溫度下的反應性能,推動其向工業(yè)化應用邁進?!?/span>

(本文參考自浙江大學團隊相關研究成果,原文核心數(shù)據(jù)及機理分析已通過嚴謹實驗驗證,如需深入了解可查閱原文或聯(lián)系團隊獲取支持信息。)




設備推薦

1739000413759820.

該研究提及的傅里葉變換紅外光譜儀是采用天津能譜科技出品的iCAN5000研究級傅立葉變換紅外光譜:

  • 干涉儀:具有三維激光控制全自動調整和高速掃描動態(tài)準直控制功能磁浮式干涉儀技術保證長期檢測的高穩(wěn)定性和準確性,無光譜偏離和失真。良好的可靠性、完美的穩(wěn)定性和極強的抗干擾性能; 

  • 光學系統(tǒng):全部使用金反射鏡,采用干燥密閉全合金光學臺箱體,光路引出和引人口配備防霧化鍍層的紅外透射密封窗片,具有高穩(wěn)固性和干燥防潮性能。光學臺與樣品倉采用獨立分體設計, 超大樣品倉可以擴展各種紅外分析檢測應用。 

  • 檢測器:可選高靈敏度DLATGS、電子制冷MCT、液氮制冷MCT等。 

  • 固態(tài)激光器:性能穩(wěn)定,使用壽命達10年以上 

  • 光源:進口高性能,長壽命光源,光源具有自動休眠功能。



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