蘇州納米所/廈大/西交Nature子刊: 光熱效應協同光催化,實現選擇性CH4氧化為C2H5OH 2025年1月2日 上午9:42 ? 頂刊 ? 閱讀 279 原則上,光催化CH4氧化成C2產物的光催化劑應該具有優異的C-H活化能力和隨后的C-C偶聯能力。在過去的幾十年中,人們已經付出了大量的努力來設計對全光譜具有強吸收的催化劑,同時增強光生載體的分離,以及在光照下增強穩定性。然而,CH4光催化氧化至目標產物,特別是C2化學品仍然是困難的。 最近有研究報道,除了經典的光催化過程之外,光催化劑可以吸收光并將其轉化為熱,這被稱為光熱效應。此外,催化劑的光熱效應將快速加熱活性中心周圍的局部溫度,從而產生熱電子以提高催化性能。在這種情況下,將光熱效應與光催化過程相結合觸發CH4氧化生成C2產物極具吸引力。 近日,中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所徐勇、廈門大學黃小青和西安交通大學劉茂昌等通過光熱效應和光催化過程的協同作用,成功地實現了Cu9S5納米粒子(NPs)和Cu單原子修飾的氮化碳晶體(Cu9S5/Cu-CCN)上CH4選擇性氧化為C2H5OH。 結果表明,Cu9S5/Cu-CCN在420 nm處的C2H5OH選擇性和生產速率分別為94.8%和549.7 μmol g-1 h-1,AQE為0.9%,優于目前所有已報道的光催化劑。此外,Cu9S5/Cu-CCN催化劑在連續10個循環反應過程中保持穩定的C2H5OH選擇性和生產速率,穩定性測試后樣品的結構和形貌保持不變,顯示出優異的穩定性。 一系列光譜表征和理論計算證實,Cu9S5納米粒子和Cu單原子分別充當空穴和電子受體,顯著增強光生電子-空穴對的分離。 同時,研究人員還揭示了CH4光氧化生成C2H5OH的途徑:首先,光生電子遷移到Cu單原子上,吸附的O2與電子反應生成?OOH和?OH自由基。光生空穴遷移到Cu9S5納米顆粒上,吸附的CH4被氧化成?CH3。隨著?OOH/?OH自由基與?CH3的進一步相互作用,生成?CH3OH/?CH3OOH中間體,并進一步氧化脫水生成?CH2O。最后,?CH3和?CH2O耦合產生C2H5OH。 更重要的是,Cu9S5納米粒子還能將吸收的光轉化為熱能,強烈地提高催化劑的表面溫度,即光熱效應,降低了反應能壘,極大地促進了CH4向C2H5OH的轉化。 Selective light-driven methane oxidation to ethanol. Nature Communications, 2024. 原創文章,作者:zhan1,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://m.zzhhcy.com/index.php/2025/01/02/1556e6d42c/ 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 潘軍/譚鵬飛Nano Letters:陽離子氧化浸出工程,調控硫化鎳原位自重構以實現高效水氧化 2023年10月5日 Nature Energy遺留小問題,挖掘一下就能發頂刊!好好讀文獻啊 2023年10月15日 手握超60篇Nature/Science系列文章,「國家級高層次人才」浙大陸俊,最新Angew! 2024年6月16日 ?天大/金屬所/薩里大學AFM:碳保護SAA材料作為多功能電催化劑 2023年11月1日 中科大/復旦/浙工大JACS:非晶態電解質匹配高鎳正極實現穩定全固體電池 2024年1月24日 他,第53篇Advanced Materials! 2023年10月13日