发布时间:2014-12-23 15:12 原文链接: 大连化物所单原子催化研究取得进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所张涛院士团队与美国亚利桑那州立大学刘景月教授(该所“千人计划”)一起合作,在单原子催化研究领域取得新进展。首次将Pt/FeOx 单原子及准单原子催化剂用于含有不饱和取代基团的芳香硝基化合物的选择加氢反应,在温和反应条件下(40 oC, 氢气压力0.3 MPa)获得了极高的活性和选择性。以3-硝基苯乙烯选择加氢为例,其TOF值达到1500 h-1,比文献中报道的最优催化剂的活性高20倍;氨基苯乙烯选择性接近99%,是目前所报道的Pt基催化剂中的最高值,而且催化剂可磁性分离、具有良好的循环稳定性和底物普适性。单原子和准单原子优异的催化性能可归结于催化剂中孤立的带正电的Pt活性位,这些活性位有利于硝基的优先吸附并同时抑制C=C的加氢。该工作于近期发表于《自然通讯》(Nature Communications, 5, 5634, 2014)。

  含有各种取代基的芳香硝基化合物选择加氢制备相应的芳胺是精细化工领域最重要的反应之一,在农药、医药、染料及高分子聚合物等领域具有广泛的应用。但当反应物分子中含有C=C、C≡C等易还原基团时,选择性还原硝基而保留其它官能团对于传统的过渡金属加氢催化剂而言仍然面临相当大的挑战。单原子以及准单原子催化剂为解决该问题提供了一条绿色而极其有效的途径,有望在未来得到工业应用。

  单原子催化是多相催化领域的新概念,其原子分散的均一活性位不仅可使金属原子利用率达到最大,同时有可能架起多相催化与匀相催化之间的桥梁。2011年,张涛研究组首次制备出Pt/FeOx单原子催化剂,与刘景月、李隽合作, 提出了“单原子催化(Single-Atom Catalysis)”的概念(Nat. Chem. 2011, 3, 634)。最近三年,单原子催化得到了迅速发展,国际上多个研究组跟进研究。张涛研究组也在该领域不断取得新进展:相继制备出Ir1/FeOx单原子催化剂并应用于水汽变换反应(J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 15314);受邀撰写单原子催化的综述文章(Acc. Chem. Res. 2013, 46, 1740)。此次是将单原子催化剂在精细化学品合成领域的成功应用。

  该项研究得到了国家自然科学基金和中科院重大突破择优支持的资助。

相关文章

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......

第七届中德电镜催化学术研讨会在大连化物所召开

5月11日至14日,第七届中德电镜-催化学术研讨会在大连召开。本次会议由中国科学院大连化学物理研究所与德国于利希研究中心联合主办,辽宁省生物质能源转化与材料重点实验室承办。大连化物所研究员王峰、德国于......

新型高活性单原子催化剂提升锂硫电池性能

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员陈剑团队和研究员邓德会团队合作,在锂硫电池硫正极单原子催化剂研究方面取得新进展,合成了一种新型P配位单原子Fe催化剂,提升了锂硫电池性能。相关成果发表在《先进功......

锂硫电池用单原子催化剂研究获进展

锂硫电池以硫转换反应为核心,具有高能量密度和成本优势,是下一代储能技术颇有潜力的候选者之一。但在实际运行过程中,硫转换反应的动力学通常较为缓慢,限制了电池的实际性能。单原子催化剂尤其是新兴的高熵单原子......

中国科大团队提出单原子催化剂设计全新理论模型

单原子催化剂(SACs)凭借最大化的金属原子利用率、量子化的电子结构与独特的物理化学性质,在多相催化、能源转化、环境治理和生物医学等领域展现出应用前景。自中国科学家率先提出单原子催化概念以来,该领域已......

研究提出微波驱动催化废塑料回收增值利用策略

回收废弃塑料有助于环境修复和相关产业发展,但现有技术难以直接回收受污染的混杂废塑料,需在回收前对其进行分拣、清洗等预处理。而预处理过程成本高、耗时长和耗能高,同时回收后的塑料通常导致质量降低。相对塑料......

我国学者在氢同位素标记方面取得进展

图卤代烃的协同催化氢解实现氚同位素标记在国家自然科学基金项目(批准号:22101278)等资助下,中国科学院大学赵达课题组在氢同位素标记方面取得新进展。研究成果以“仿生协同催化氢解助力后期氘化和氚化(......

北科院分析测试所在探索催化活性位点动态演化方面发表重要综述文章

图1.论文相关信息图2.原位(insitu)和操作条件(operando)表征技术示意图催化是应用背景广泛、综合性强的学科,是当前化学学科的前沿和化学工业的支柱,它在能源的开发利用、环境污染的防治和化......

科学家首次利用人工智能观察原子运动

科学家们开发出了一种开创性的人工智能驱动技术,它能揭示纳米粒子的隐秘运动,而纳米粒子在材料科学、制药和电子学中至关重要。通过将人工智能与电子显微镜相结合,研究人员现在可以直观地看到以前被噪声掩盖的原子......

研究采用电子密度调控策略提升磁性催化剂的肿瘤治疗效果

近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王辉与张欣课题组合作,依托稳态强磁场实验装置电子顺磁共振测量技术,研发出新型碳包覆铁酸镍纳米催化剂(NFN@C),并发现NFN@C在抗肿瘤治疗方面......