单原子催化:科学家发现钯对抗甲烷污染的能力

单原子催化:科学家发现钯对抗甲烷污染的能力在最近的一项研究中,使用单个或仅有几个钯原子的催化剂可在低温条件下去除天然气发动机废气中90%未燃烧的甲烷。虽然还需要进行更多的研究,但单个原子催化技术的进步有可能降低甲烷的尾气排放,甲烷是最有害的温室气体之一,其捕获热量的速度约为二氧化碳的25倍。华盛顿州立大学和SLAC国家加速器实验室的研究工作在《自然-催化》杂志上报告说,单原子催化剂能够在较低温度(低于350摄氏度(662华氏度))下清除发动机尾气中的甲烷,同时在较高温度下保持反应稳定性。西悉尼大学吉恩和琳达-沃兰德化学工程与生物工程学院摄政教授、论文通讯作者王勇说:"这几乎是一个自我调节的过程,它奇迹般地克服了人们一直面临的挑战--低温不活跃和高温不稳定。"全球约有3000万至4000万辆汽车使用天然气发动机,在欧洲和亚洲很受欢迎。天然气工业也使用天然气发动机运行压缩机,将天然气泵送到居民家中。一般认为,天然气发动机比汽油或柴油发动机更清洁,产生的碳和微粒污染更少。然而,当这些天然气发动机启动时,它们会排放出未燃烧的、捕获热量的甲烷,因为它们的催化转换器在低温下不能很好地工作。去除甲烷的催化剂要么在较低的排气温度下效率低下,要么在较高的温度下严重降解。"现在人们都在大力推广使用天然气,但当将天然气用于内燃机时,尾气中总会有未燃烧的天然气,你必须想办法将其去除。如果不这样做,就会导致更严重的全球变暖,"合著者、SLAC国家加速器实验室的科学家弗兰克-阿比尔德-佩德森(FrankAbild-Pedersen)说。"如果能从废气中去除90%的甲烷,并保持反应稳定,那就太了不起了"。王勇补充说,活性金属单独分散在载体上的单原子催化剂还能利用昂贵的贵金属的每个原子。如果能让它们更具活性,那就更是锦上添花了。在他们的工作中,研究人员能够证明,他们用氧化铈载体上的单个钯原子制成的催化剂能够有效去除发动机废气中的甲烷,即使发动机刚刚启动时也是如此。他们发现,发动机尾气中始终存在的微量一氧化碳在室温下动态形成反应活性位点方面发挥了关键作用。一氧化碳帮助钯的单原子迁移,形成双原子或三原子簇,从而在低温下有效地分解甲烷分子。然后,随着排气温度的升高,亚纳米级的簇重新分散为单个原子,从而使催化剂具有热稳定性。这一可逆过程使催化剂能够有效工作,并在发动机运行的整个过程中(包括冷启动时)利用每一个钯原子。克里斯托弗-塔索内(ChristopherTassone)是SLAC国家加速器实验室的一名科学家,也是这篇论文的共同作者,他对研究小组保持钯催化剂稳定和高活性的能力大加赞赏,并将其归功于研究小组的各种专业知识。他说:"我们确实能够找到一种方法来保持支撑钯催化剂的稳定和高活性,而且由于整个团队拥有不同的专业知识,我们能够理解为什么会出现这种情况。"虽然研究人员试图进一步改进催化剂技术,并更好地理解钯与铂等其他贵金属表现不同的原因,但他们承认,这项研究距离应用于汽车还有一定距离。不过,他们正在与行业合作伙伴和太平洋西北国家实验室合作,以推动这项技术更接近商业化。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374893.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374893.htm

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新型太阳能催化剂可在捕捉甲烷后生成纯氢和碳催化专家理查德-布莱尔(RichardBlair,左)和纳米技术专家劳伦-泰塔德(LaureneTetard)(均来自佛罗里达大学)联手发现了令人兴奋的光催化新技术图/中佛罗里达大学中佛罗里达大学纳米科学技术中心和佛罗里达太空研究所的研究人员表示,他们已经研制出一种富含硼的光催化剂,这种催化剂具有纳米级缺陷或结构不规则,可以将甲烷等碳氢化合物链拆分成无害成分。输入仅仅是太阳光(如果可能的话,进行浓缩)和含有碳氢化合物的空气。输出是纯氢(可用于各种能源目的)和纯碳(另一种可销售的商品,具有导热性和导电性,还可用作润滑剂等)。重要的是,该工艺不会产生二氧化碳或一氧化碳。这与利用甲烷和水生产氢气或合成气的典型工业流程形成了鲜明对比,后者会排放大量的二氧化碳或一氧化碳。加州大学弗吉尼亚分校催化专家理查德-布莱尔在一份新闻稿中说:"这项发明实际上是一举两得。我们可以获得绿色氢气,还可以去除,而不是真正封存甲烷。将甲烷加工成氢和纯碳后可用于电池等用途。我们的工艺将甲烷这种温室气体转化为非温室气体和两种有价值的产品--氢和碳--我们已经从循环中去除甲烷。"研究小组认为,他们的工作可以大大降低能源生成催化剂的成本,扩大他们工作的可见光频率范围,并提高太阳能光催化的效率。它不仅可以在不需要水的情况下实现比绿色更环保的氢气的工业生产,还可以为直接捕捉大气中的甲烷提供一种商业上可行的方法。甲烷是农业、垃圾填埋场、废水处理设施和一些主要工业流程中不可避免的副产品。天然气生产商在钻探甲烷时,甲烷就会大量泄漏出来,并通过管道和配件输送到家庭和工业,在那里甲烷通常会被燃烧,产生更多的二氧化碳。人类驱动的气候变化已经开始导致大气中甲烷的显著飙升,这要归功于热带湿地的扩大(甲烷从湿地中分解释放出来),以及极地永久冻土的融化(永久冻土会截留大量甲烷)。如果这种光催化剂在商业规模上证明是可行的,那么太阳能驱动的甲烷捕集技术就有可能部署在大型甲烷排放点周围,同时产生多种收入来源,这无疑是一个令人兴奋的想法。布莱尔说:"在我们出现之前,这种氮化硼一直被认为是惰性的。也许是用于润滑剂,也许是化妆品。但它没有任何化学用途。然而,通过缺陷工程,研究团队发现这种化合物在生产碳和绿色氢气方面具有巨大潜力,而且可能会大量生产。"该团队正在寻找许可和赞助研究的机会,以推进该技术的发展。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378423.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378423.htm

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