厦大孙世刚团队在电催化还原硝酸根合成氨方面取得进展

日期:2023年01月31日 来源:厦门大学 作者: 【打印】 【关闭】

  化学化工学孙世刚院士团队在电催化还原硝酸根合成方面取得重要进展,相关研究成果以Ampere-Level Current Density Ammonia Electrochemical Synthesis Using CuCo Nanosheets Simulating Nitrite Reductase Bifunctional Nature为题,在线发表于自然-通讯Nature CommunicationsDOI10.1038/s41467-022-35533-6

  当前,广泛存在于工业和农业废水中的硝酸离子NO3-,对人类健康和环境生态平衡造成严重的威胁特别是不完全转化生成的亚硝酸盐NO2-一种常见的致癌物质引起肝损伤和高铁血红蛋白血症主要元凶另一方面,氨(NH3)作为重要工业原料主要的工业合成路线(哈伯法)严重依赖化石能源年碳排量约占全球年总碳排放1.2%利用可再生能源将NO3-电催化还原为NH3被认为同时实现环境污染治理与减少碳排量,哈伯法路线可持续化的补充方法因此如何设计和研发具有高活性和选择性的新型电催化剂实现催化还原NO3-合成大规模应用,受到越来越多的关注。

  针对上述问题,研究团队受自然界中生物异化还原硝酸根启发,CuCo元素分别模拟酶的吸附催化中心和质子提供中心,设计制备了CuCo合金纳米片催化剂催化剂电催化还原NO3-的电流密度提高到1 A cm-2级别,最高法拉第效率接近100%,产氨速率达960 mmol gcat-1 h-1显著高于工业哈伯法合成氨的产率200 mmol gcat-1 h-1。同时,100 mmol L-1 NO3-废液处理10h后,NO3-去除率达99.5%NO3-残留浓度低于世界卫生组织对饮用水的限定标准此外,研究团队利用电化学原位傅里叶变换红外光谱FTIR壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱SHINERS,揭示了CuCo之间的协同作用Co位点通过吸附的*H促进NO3-加氢还原为NH3结合密度泛函理论DFT计算可以确认合适的*H*NO3的覆盖率提高产氨选择性和产氨速率的关键因素研究工作为阐明电催化NO3-还原合成NH3的反应途径和机理做出了重要贡献为后续催化剂的优化和放大提供重要的基础数据

  化学化工学2020级硕士研究生方佳仪为文章第一作者,博士后赵匡民、博士生李广和胡圣男参与了部分实验研究在孙世刚教授和楼耀尹博士后(现为苏州大学副教授)的共同指导完成英国卡迪夫大学的黄小洋博士和Ouardia Akdim博士对这项工作作出了贡献。研究工作得到国家自然科学基金批准号:22002131)和中国博士后科学基金批准号:2020M671963)的资助。北京同步辐射光源为研究体系的同步辐射表征提供了支持与帮助。

  论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-022-35533-6

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