氮肥的使用成功養(yǎng)活了全球27%的人口,其中尿素作為一種廣泛應(yīng)用的氮肥對(duì)人類生活具有重要意義。但傳統(tǒng)的尿素合成方法往往需要兩步反應(yīng)①N2+H2→NH3②NH3+CO2→CO(NH2)2,但兩步反應(yīng)需要高溫(150 ℃~200℃)高壓(15Mpa~25MPa)條件,消耗大量能量并且需要復(fù)雜的裝置和多步循環(huán)來(lái)提高轉(zhuǎn)化效率。面對(duì)日益嚴(yán)峻的能源問(wèn)題,開發(fā)綠色、高效的合成方法符合時(shí)代發(fā)展新理念的要求。電催化固定氮?dú)饩哂袦睾偷姆磻?yīng)條件、利用清潔的能源和直接利用水中的質(zhì)子等優(yōu)勢(shì),但實(shí)際上,在水電解質(zhì)中分離NH3并進(jìn)一步純化得到高純度的氣態(tài)NH3會(huì)使后續(xù)的尿素合成變得復(fù)雜且不實(shí)用。那么能否通過(guò)簡(jiǎn)單、節(jié)能的方法來(lái)合成尿素呢?

為了解決上述難題湖南大學(xué)王雙印課題組聯(lián)合其他課題組首次實(shí)現(xiàn)在常溫常壓條件制備尿素的新方法。研究者通過(guò)在二氧化鈦納米片表面負(fù)載鈀銅合金納米粒子,利用電催化反應(yīng)將氮?dú)夂投趸荚谒旭詈闲纬赡蛩亍Mㄟ^(guò)同位素標(biāo)記的同步輻射-傅立葉變換紅外光譜和理論計(jì)算證實(shí)此耦合反應(yīng)是通過(guò)吸附的*N=N*分子和二氧化碳還原產(chǎn)物(CO)自發(fā)反應(yīng)形成C-N鍵而發(fā)生,有望在尿素合成工藝領(lǐng)域得到進(jìn)一步的應(yīng)用。該項(xiàng)成果以題為“Coupling N2 and CO2 in H2O to synthesize urea under ambient conditions”發(fā)表在《Nature Chemistry》(見(jiàn)文后全文鏈接)。

湖南大學(xué)王雙印《自然·化學(xué)》:尿素合成新突破!和“高溫高壓”說(shuō)再見(jiàn)

【圖文解讀】

Pd1Cu1/TiO2-400電催化劑的制備與表征:研究者通過(guò)金屬前驅(qū)體共還原的方法在富含氧空位的二氧化鈦納米片表面修飾PdCu合金納米粒子,通過(guò)TEM和XPS證實(shí)其結(jié)構(gòu),并尋找出最佳的材料組成(400 ℃處理的二氧化鈦和Pd1Cu1合金材料),此條件下納米體系具有最大的尿素形成速率。

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圖1. Pd1Cu1/TiO2-400納米材料的表征

 

Pd1Cu1/TiO2-400在流動(dòng)池中的電催化性能:實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明氧空位的引入促進(jìn)了納米材料對(duì)氮?dú)夂投趸嫉幕罨T谖鰵浞磻?yīng)的起始電壓為-0.4V的條件下實(shí)現(xiàn)較理想的尿素產(chǎn)率3.36 mmol g–1 h–1,相應(yīng)的法拉第效率為8.92%。

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圖2. 利用Pd1Cu1/TiO2-400合成尿素的示意圖以及在流動(dòng)池中的電催化性能。

 

催化材料對(duì)于氣體分子的吸附:氮?dú)獾幕瘜W(xué)吸附是電催化產(chǎn)生尿素的第一步,研究者通過(guò)溫度遞升脫附法發(fā)現(xiàn)修飾鈀銅合金粒子之后納米復(fù)合材料展現(xiàn)出增強(qiáng)的氣體分子吸附能力(峰移動(dòng)到更高的270 ℃和380 ℃),同樣對(duì)二氧化碳分子同樣具有增強(qiáng)的吸附能力(在261 ℃和365 ℃處出現(xiàn)增強(qiáng)的峰)。更重要的是在二氧化碳和氮?dú)獾母?jìng)爭(zhēng)吸附反應(yīng)中對(duì)應(yīng)的峰的移動(dòng)幾乎可以忽略不計(jì),兩者的良性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了高效的尿素合成效率。

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圖3.不同催化材料對(duì)于氣體分子的吸附曲線。

 

Pd1Cu1/TiO2-400電催化機(jī)理的探究:研究者利用先進(jìn)的SR-FTIR技術(shù)測(cè)定了Pd1Cu1/TiO2-400在電催化還原二氧化碳和氮?dú)馍赡蛩剡^(guò)程的中間產(chǎn)物。在-0.2 V電壓下氮?dú)忾_始活化產(chǎn)生NH和NH2,當(dāng)電壓達(dá)-0.25 V之后二氧化碳開始活化產(chǎn)生C=O和C-O,而當(dāng)電勢(shì)達(dá)到-0.3 V,出現(xiàn)C-N紅外振動(dòng)峰,即表明發(fā)生耦合反應(yīng)產(chǎn)生尿素。

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圖4. 催化機(jī)理的探究:不同電壓下Pd1Cu1/TiO2-400電催化反應(yīng)過(guò)程中的SR-FTIR譜圖。

 

Pd1Cu1/TiO2-400電催化理論計(jì)算:根據(jù)密度泛函理論(DFT)計(jì)算結(jié)果表明,*N2的存在有利于CO2的還原,還原后的CO進(jìn)一步以高活性和選擇性與*N2反應(yīng)生成尿素。活化氮?dú)夥肿赢a(chǎn)生中間產(chǎn)物*NCON*在熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)上都是可行的,在形成尿素過(guò)程中扮演重要的角色。

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圖5.尿素合成的理論計(jì)算結(jié)果。

 

【小結(jié)】

綜上所述,利用鈀銅合金納米粒子修飾的二氧化鈦納米片在常溫常壓條件下通過(guò)電催化的方法把氮?dú)夂投趸捡詈袭a(chǎn)生尿素,此方法克服了傳統(tǒng)合成工藝存在的高溫高壓、轉(zhuǎn)化率低和能耗高等一系列有待優(yōu)化之處,為了惰性氣體分子例如氮?dú)獾墓潭ê湍蛩厣a(chǎn)工藝提供了新思路,有望作為綠色的合成方法得到進(jìn)一步的應(yīng)用。

 

原文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41557-020-0481- 9

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