UiO-66复合材料的合成及其在催化水分解制氢和甲烷氧化中的性能研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haiyutong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)是一类由金属离子或金属簇(也被称为次级构筑单元)与有机配体通过配位作用形成的新型有机无机杂化多孔晶态材料。由于MOFs具有结构多样、可裁剪、可设计等特点,同时其比表面积高、孔隙率大,MOFs从被报道合成以来就被广泛关注,并在气体吸附与分离、药物化学、催化、化学传感等领域均表现出优良的应用前景。MOFs的开放性孔道有利于底物分子在体相内扩散,均一的孔尺寸有助于反应底物的筛分,能够在实现高的反应活性的基础上保持高的选择性。利用MOFs作为载体负载催化位点,可以进一步拓展其在不同场景中的催化反应和性能。UiO-66,作为一种重要的代表性MOFs,其配体结构多变并且化学稳定性好,被用作各种催化反应的平台。本论文基于UiO-66的结构特点,将不同种类的催化活性位点——金属纳米颗粒,金属单原子,金属配合物引入到UiO-66的结构中。我们研究了 UiO-66基复合材料的可控合成,结构特性及其在光催化水分解制氢和热催化甲烷氧化反应中的催化性能,初步探讨了基于MOFs的易剪裁性对催化位点微环境的调控,及其对催化性能的影响。具体内容如下:1、单原子催化剂被认为是负载型金属纳米催化剂的极限状态,可以实现原子级分散的金属活性位点,对各种催化反应表现出较高的活性和选择性。然而,由于其表面自由能很高,孤立的单金属原子在反应过程中容易发生聚集而失活。然而目前很难找到稳定金属单原子催化剂的普适性合成策略。我们以UiO-66为载体,开发了一种通过两步微波修饰将单原子锚定到MOFs上的合成策略。利用锚定到UiO-66锆氧簇上还原性的Sn2+与金属前驱体的氧化还原反应,将单原子锚定到原位生成的SnO2上。通过这一策略,我们成功将多种金属单原子(Pt、Cu、Ni)锚定到不同的 MOFs(UiO-66-NH2,PCN-222,DUT-67)基底上,展现出该策略很好的普适性。我们以UiO-66-NH2负载的催化剂为例,考察了制备的单原子催化剂在可见光(>380 nm)照射下的光催化分解水产氢活性。结果发现,与SnO2/UiO-66-NH2稳定的金属纳米颗粒(~2.5 nm)催化剂(MNP/SnO2/UiO-66-NH2)相比,单原子催化剂(M1/SnO2/UiO-66-NH2)的光催化分解水产氢的活性提高了大约5倍。并且Pt1/SnO2/UiO-66-NH2催化剂的析氢速率明显好于Cu1/SnO2/UiO-66-NH2和Ni1/SnO2/UiO-66-NH2催化剂。密度泛函理论(DFT)计算的结果表明,不同催化剂之间质子结合自由能的不同是它们的活性存在差异的主要原因。该工作发展了一种UiO-66负载单原子催化剂的合成策略,可适用于其它种类MOFs,并且阐释了在光催化产氢反应中化学微环境相似的单原子催化剂活性存在差异的原因。2、由甲烷(CH4)直接高选择性地氧化得到高附加值的液态有机含氧化合物被认为是催化领域的“圣杯反应”。由于活化CH4需要极高的化学能垒,因此在较低温度和压力下实现这一反应更加困难。我们利用化学稳定性好的UiO-66作为载体,将AuPd合金封装到UiO-66的框架中,同时利用UiO-66可修饰的特点,将不同量的Cu位点锚定到UiO-66的锆氧簇上,制备了AuPd@Cu-UiO-66x复合材料。经过研究发现,反应的活性和甲醇的选择性随Cu的载量提升而呈现出火山性曲线变化趋势。机理研究结构证明,Cu不仅可以调控AuPd纳米颗粒的电子态来增强催化剂对甲烷的吸附,还可以调控反应体系中活性氧物种的浓度,从而调控甲醇的选择性。本工作利用UiO-66为催化活性位载体,将金属纳米颗粒活性中心封装到MOFs的框架中,同时利用UiO-66易被修饰的特性,将辅助成分Cu位点引入到MOFs的金属簇上,调控了AuPd纳米颗粒的化学微环境,进而获得了优化的甲醇选择性。3、可溶性甲烷单加氧酶(soluble methane monooxygenases,sMMO)是甲烷营养细菌中存在的一种铁活性中心非血红蛋白酶,它可以有效实现甲烷到甲醇的转化。利用纳米催化剂来模拟酶催化功能可望在保留天然酶高催化活性的基础上降低成本,同时提高催化剂的稳定性。铁卟啉具有与细胞色素P450相似的活性位点,其活性中心Fe可以催化H2O2产生·OH,因而可以作为sMMO活性位点类似物实现甲烷氧化制备甲醇。我们将具有类sMMO活性位点的Fe-TCPP封装到化学稳定性好的UiO-66中,实现了较低温度(50℃)下水溶液中甲烷氧化制备甲醇。我们将饱和长链脂肪酸引入到催化剂中,将催化剂从亲水转变为疏水,甲醇的选择性也随之提升。进一步地实验证明,疏水链的修饰不仅可以实现对甲烷的富集还可以控制活性位点周围氧化剂的含量,从而调控甲醇的选择性,在最优化的条件下达到42.93%(在液相含氧产物中的选择性为76.97%)。这项工作将铁卟啉修饰到UiO-66中构筑仿sMMO酶催化剂,并通过疏水修饰进一步模拟sMMO的结构和功能机制,实现了高选择性甲烷氧化制备甲醇。
其他文献
自锂离子电池商业化以来,其凭借多方面优势,得到广泛应用。尤其是随着新能源汽车及储能产业的快速发展,锂离子电池的使用规模也迅速扩大。然而,锂离子电池在滥用条件下会触发极端的热灾害,即所谓的“热失控”。热失控过程中,产生的大量热会传递至相邻电池,进而造成热失控传播,形成大规模的电池火灾、爆炸事故。对于新能源汽车等新兴产业而言,热失控灾害事故造成了严重的负面影响,不利于产业的进一步发展。然而,目前仍缺少
当代显示技术对发光二极管(LED)提出了更高要求,需具备高亮度、高发射效率、高色纯度、广色域、波长可调、可溶液加工、低工艺成本及高稳定性等特点。量子点发光二极管(QD-LED)和钙钛矿发光二极管(PeLED)正是满足这些显示技术要求的二极管。目前,CdSe基QD-LED外量子效率(EQE)已突破20%,PeLED性能亦取得长足发展。同时,大部分高效率的QD-LED均以ZnO纳米粒子薄膜为电子传输层
研究氧还原反应(ORR)动力学、开发具有更高活性且低成本的催化剂,对于聚合物电解质燃料电池(PEMFC)的大规模商业化和实现“双碳”目标具有重要意义。当前,实验室中ORR催化剂的开发日新月异,但真正能实现商业化应用的却极为有限。造成这一困境的主要原因有:一、ORR过程涉及复杂的4电子-4质子转移,现阶段对于相当多的实验结果仍没有统一、自洽的解释,对具体反应动力学尚缺乏定量的认识;二、PEMFC中O
20世纪80年代,美国研制出低C(<0.06 wt.%)含Cu(1.0~1.5 wt.%)的低合金高强钢(High strength low alloys,HSLA)。与传统碳化物强化的CrNiMo高强钢相比,含Cu的HSLA钢具备较高的强度、韧性和焊接性能,被广泛的用于舰船、石油平台等的建造。但是,含Cu的HSLA钢在获得峰值强度时,其低温冲击功较低,严重限制了其应用范围。因而,系统揭示含Cu合
Higgs粒子发现后,人们迫切希望精确测量Higgs粒子的属性,并且提出了多个Higgs工厂的计划,包括由我国高能物理界提出的质心能量为240 GeV的环形正负电子对撞机(CEPC)方案。CEPC的物理目标要求精确测量强子喷注,其能量分辨率需达到~30%/(?),这对探测器的性能提出了极高的要求。CEPC探测器在基准设计方案中采用了粒子流算法(PFA)重建物理事例,从而实现对强子喷注能量的精确测量
在这篇论文的前半部分,我们构造三类带有特定算术性质的Ch(?)telet曲面。然后,我们用构造的Chatelet曲面来研究曲线上的Ch(?)telet曲面丛的带Brauer-Manin障碍的弱逼近性质和带Brauer-Manin障碍的Hasse原则性质。令L/K为一个给定的非平凡数域扩张。我们假设M.Stoll的一个猜想成立。我们构造一类定义在K上的光滑、射影、几何连通的三维代数簇。它们有K有理点
电化学催化技术是通过控制施加偏压高效地获取清洁能源和合成高附加值化学品的技术,具有能耗低、环境友好和工作条件温和等特点。电催化合成反应的核心是设计并制备出对特定反应具有高活性、高选择性和高稳定性的电催化剂材料。过渡金属基纳米材料因为具有特殊的电子结构和相对丰富的地球储量等优点,通过元素掺杂、空位设计、界面调控、形貌和尺寸调节后,可应用于多种催化反应。氨是植物生长必需的含氮养料,维系着人类社会的发展
在异相催化领域,二维材料得益于具有较大的比表面积、高迁移率以及易于发生界面传输等特性而受到了广泛关注。二维材料主要被当作载体材料来负载活性位点,例如,负载在二维材料(二维石墨烯、碳氮材料以及石墨炔等)上的单原子催化剂(SACs)得益于具有较高的原子利用率、良好的催化活性以及作为研究反应机理的理想模型而被当作是理想的异相催化剂。此外,通过对二维材料进行化学修饰来使其具备独特的性能,这一策略能提升二维
氢经济描绘了一个洁净、安全和可持续发展的以氢气为能源媒介的经济结构体系:利用水电解池制备氢气,将太阳能、风能和潮汐能等可再生能源产生的电能储存到高能量密度的氢气中;然后利用氢燃料电池将氢气分子中的化学能高效有序地释放,不会产生污染物。然而,当前驱动水电解池和氢燃料电池电极反应的贵金属催化剂(Ru、Ir、Pt等)资源稀少,价格高昂,不能解决全球巨大的市场需求。相比之下,非贵金属储量丰富且价格低廉,成
中小企业已成为经济发展的中流砥柱,但是资金短缺成为制约众多中小企业正常运营和持续发展的难题。随着企业的不断探索与实践,近年来第三方物流企业(Third-Party Logistics,3PL)和平台越来越多的参与到供应链中成为供应链重要的参与者,为资金约束的企业提供融资服务。因此,在供应链中第三方物流融资和平台融资成为不可忽视的融资途径。对于不同融资困境下的中小企业,在面临多种融资方式时,如何进行