以太阳能、温室气体(甲烷、二氧化碳)和水为原料,通过综合转换系统将可再生能源存储在液体燃料中的技术(太阳能燃料技术),是解决二氧化碳等温室气体排放的根本途径之一,更是将间歇分散的太阳能等可再生能源收集储存的现实储能技术。其中,光催化甲烷直接转化制甲醇反应是实现以上过程的重要基元反应。然而,由于目标产物甲醇易发生过度氧化,该反应一直是科学领域的“圣杯”。其本质原因在于CH4分子会发生连续脱氢过程导致其过氧化为一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。因此,如何精准控制CH4分子的脱氢过程来抑制产物的过度氧化在光催化CH4直接转化制CH3OH领域极具挑战。
近日,针对太阳能燃料合成过程中目标产物CH3OH的过度氧化问题,西南石油大学周莹教授团队利用自主设计搭建的高时空分辨原位表征装置,成功捕捉到了影响CH3OH过度氧化的关键反应中间体——甲氧基(CH3O*),在国际上首次观察到了CH3O*中C-O化学键断裂产生CH3OH的全过程。在此基础上,明晰了关键反应中间体化学键的选择性断裂对抑制CH3OH过度氧化的作用规律,创新性提出了“氢键陷阱”的策略,实现了反应过程中CH3OH的再生,为抑制烷烃选择性转化领域目标产物的过氧化提供了新的途径。开发的催化剂实现了常温常压无额外氧化剂下甲烷到甲醇的直接转化,CH4转化率3.8%,CH3OH生成速率325.4 μmol g-1 h-1,CH3OH选择性87%,碳平衡88%。以上研究成果近期相继发表于Angewandte Chemie International Edition (文章第一作者为曹玥晗博士和硕士研究生余旺,通讯作者为周莹教授,Angew. Chem. Int. Ed., 2023, DOI: 10.1002/anie.202302196,点击阅读详细)和Journal of the American Chemical Society (文章第一作者为博士研究生韩春秋和曹玥晗博士,通讯作者为周莹教授)。
图8. 光催化CH4氧化性能评价:(a)CH3OH、HCHO、CO和CO2产物生成速率图和(b)光照射6小时后BN、ZnO和P25的产物分布(光强度:600 mW/cm2);(c)BN长时间循环CH4光氧化实验(每个循环12小时);(d)与已有报道体系的对比图。
得益于“氢键陷阱”和“质子回溯”的双重作用,相较于CH4直接转化制高值化学品领域常用催化材料(P25和ZnO),在太阳光的驱动下,常压下BN展现出8.5%的CH4转化率及接近100%的高附加值产物选择性(CH3OH和HCHO)。在48小时长时间循环实验中,未检测到任何过氧化产物(CO和CO2)的生成。
原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):Selective Cleavage of Chemical Bonds in Targeted Intermediates for Highly Selective Photooxidation of Methane to MethanolChunqiu Han, Yuehan Cao, Wang Yu, Zeai Huang, Fan Dong, Liqun Ye, Shan Yu, and Ying Zhou*J. Am. Chem. Soc., 2023, DOI: 10.1021/jacs.3c01317 导师介绍周莹https://www.x-mol.com/groups/zhou_ying 点击“阅读原文”,查看 化学 • 材料 领域所有收录期刊