发布时间:2013-12-02 00:00 原文链接: 中国科大研究构建出催化活性中心的新模型体系

  近日,中国科学技术大学谢毅教授课题组在原子级厚二维超薄结构的合成及应用领域取得新进展。研究人员利用一种新型超薄二维结构构建了一种理想的模型体系用来研究活性中心在催化过程中的作用。该研究成果在线发表在11月27日出版的Nature Communications杂志上。

  众所周知,催化技术是现在化学工业的支柱,90%以上的化工过程及60%以上的产品都与催化技术有关。一般情况下,催化剂中只有局部位置才产生活性,被称作活性中心。活性中心可能是原子、原子团、离子、表面缺陷等各种形式。活性中心的概念于1925年由泰勒(Tayler)提出,他认为那些位于晶体顶点、晶棱或结构缺陷处的原子,由于其本身化合价的不饱和性,亦即存在着表面自由价,因而具有很高活性,能够化学吸附分子,使其活化,进而发生反应。然而,到目前为止,人们对活性中心的认识还没有统一的观点,这主要是因为缺乏理想的结构模型来论证活性中心与催化活性之间的关系。想要弄清楚活性中心与催化活性之间的关系,急需构建出一种具有大量活性中心的结构模型。

  针对上述挑战,谢毅教授课题组首先构建出了一种原子级厚的二氧化铈纳米片结构。这种3个原子层的超薄二维结构能够暴露出高达约70%的表面原子,进而能够提供大量的活性中心。同时,为了进一步理解活性中心中不同配位数的活性位点对催化活性的具体影响,他们人为地在超薄二氧化铈纳米片的表面创造出丰富的表面凹坑。这些凹坑的存在不仅能够提供更低配位数的活性位点,还能提供配位数差异较大的活性位点。他们与合肥同步辐射国家实验室韦世强教授合作,利用同步辐射X-射线吸收精细结构谱对富含表面凹坑的超薄纳米片、完整的超薄纳米片和块材进行了详细表征,同步辐射XAFS结果显示出凹坑周围的Ce原子的平均配位数为4.6,明显小于超薄纳米片表面Ce原子(6.5)和块材中Ce原子(8)的平均配位数。同时,相对于超薄纳米片和块材中表面Ce原子,第一性原理计算显示凹坑周围的4-和5-配位Ce原子具有最大的CO吸附能和最小O2的活化能。这就意味着坑周围的Ce原子不仅有利于CO的吸附,而且还有利于活化,进而有助于提高CO的催化氧化性能。同时,由于CO和分子分别倾向于吸附在4-和5-配位Ce原子上,这样就避免了催化剂的中毒,进而提高催化剂的催化效率和循环稳定性。另外,第一性原理的计算显示出凹坑的存在使得超薄二氧化铈纳米片的态密度在其价带顶有非常明显的增强,这有利于CO的扩散和催化性能的提高。得益于以上的种种优点,CO催化氧化的实验结果证实了大量配位不饱和表面Ce原子的存在导致其表观活化能从块材的122.9kJmol-1 降低到超薄纳米片的89.1kJmol-1 ;同时,大量凹坑的存在使得超薄CeO2纳米片的表观活化能继续降低到61.7kJmol-1 。相应地,CeO2的100%CO转化温度也从块材的425°C降低到超薄纳米片的325°C和富含表面凹坑的超薄纳米片的200°C。上述理论计算和实验结果证实了活性中心与催化活性之间的半定量关系,对推动催化领域的研究进展具有重要的科学意义和实用价值,也为研究尺度受限的超薄二维结构的催化性能开辟了新的途径。

  谢毅教授课题组一直从事基于电、声调制的无机功能固体设计与合成这一交叉领域研究,自2011年始在无机二维超薄结构的精细结构、电子结构与光电、催化基本性能的调控规律方面开展了深入研究,相关工作已在Nature Commun.、J. Am. Chem. Soc.和Angew. Chem. Int. Ed.三个国际著名学术期刊上发表高水平论文十余篇,还为英国皇家化学会著名综述刊物Chem. Soc. Rev.撰写了两篇指导性评述。该课题组是目前国际上在该领域持续活跃的几个主要研究小组之一。

  该工作得到国家自然科学基金委、科技部重大研究计划和中国科学院先导项目的资助。

相关文章

“智能+自动化”双轮驱动,人工智能实验室赋能多领域

人工智能(ArtificialIntelligence,AI)是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。人工智能、物联网(loT)和自动化技术的发展,给实验室的运作方式带来一场深刻的变革,即人工智能实......

龙化云:与其纠结“我有多优秀”,不如思考“我的能力如何嵌入更大的系统”

在化学工业的“交响乐”中,催化剂如同一位无声却至关重要的指挥家,它能精准调控反应路径,加速目标产物的生成,提升效率,更牵动着工艺的绿色与经济命脉。对于中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所......

研究开发拟酶单原子催化剂实现甲烷高效转化制含氧化合物

近日,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究中心研究员、中国科学院院士张涛和研究员王晓东、副研究员黄传德、研究员乔波涛等开发了一种拟酶铜基单原子催化剂(Cu1/CN),实现甲烷高效转化制含氧化合......

科学家揭示二甲基咪唑钴催化剂三相平衡机制

华东理工大学,化学与分子工程学院教授戴升团队联合中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员陆之毅团队,深入研究了二甲基咪唑钴(ZIF-67)催化剂在电化学析氧反应(OER)过程中的降解机制与相平衡调控规......

以光为“尺”探索物质微观结构!我国首台高能同步辐射光源今年底试运行

“加速电子、产生光”;以光为“尺”,解析探索物质的微观结构和演变机制……如同一台超大号的X光机,同步辐射光源可以更好“看清”微观世界。记者近日从中国科学院高能物理研究所获悉,我国第一台、第一代同步辐射......

全新的催化技术,我国科学家首次实现让工业粗氢“一步变宝”

氢能,被誉为未来清洁能源的“明星”,正引领全球能源转型的浪潮。然而,一个巨大的瓶颈阻碍着它的广泛应用:我们手上有大量现成“粗氢”,却难以高效、低成本地提纯和储存。复旦大学未来能源高等研究院包信和院士、......

电解水制氢催化剂研究取得进展

氢能因具有高能量密度和无碳排放等特性,被认为是化石燃料的可持续替代品。由风能、太阳能等可再生能源驱动电解水制氢,被学界视为具有前景且可持续制备清洁氢燃料的方法。电化学水分解包含阳极析氧反应(OER)与......

研究提出“由外向内”单原子催化剂设计策略

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王晓东、研究员林坚团队与福州大学教授林森团队合作,在单原子催化剂外围结构调控及其作用机制的研究方面取得新进展。相关成果发表在《德国应用化学》及《配位化学综述》上......

研究开发出新型钯单原子催化剂

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员乔波涛、助理研究员闵祥婷等联合大连工业大学唐晶晶,在钯单原子催化苄醇化合物的位点选择性氘代研究中取得新进展。研究团队利用合成的Pd1/FeOx单原子催化剂(Pd......

催化剂结构演变与反应进程的“多米诺效应”被揭示

近日,中国科学院院士、大连化学物理研究所研究员张涛与副研究员杨冰团队,联合上海高等研究院研究员朱倍恩,在动态金属催化研究与设计方面取得进展。该团队通过原位解析不同尺寸的Pd/FeOx催化剂在CO2加氢......