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[材料资讯] 梁永晔课题组Nature:实现分子催化剂高效电还原二氧化碳

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发表于 2019-12-3 07:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
南方科技大学材料科学与工程系梁永晔课题组与耶鲁大学化学系王海梁课题组合作在电催化还原二氧化碳(CO2)的研究方面取得重要进展,研究成果以“分子催化剂通过多米诺途径实现二氧化碳至甲醇的电还原转化”(“Domino electroreduction of CO2 to methanol on a molecular catalyst”)为题在《自然》杂志(Nature)发表。

二氧化碳电还原

二氧化碳电还原


当今人类社会对化石燃料的过度使用导致大气中CO2含量急剧升高,温室效应日益明显。因此,降低大气中CO2的含量及有效地开发利用CO2具有重大研究意义。利用可再生能源产生的电能驱动CO2还原是实现化学品和燃料可持续生产的一种有效途径,也是一个学术竞争激烈的研究方向。

在CO2还原转化的过程中,电催化剂是制约能量转化效率以及原子经济性的关键。在众多CO2还原电催化剂中,分子类催化剂具有活性中心明确、结构调控容易的特点而被广泛研究。但是分子催化剂在催化性能上往往不如常用的贵金属催化剂,而且分子类催化剂大多只能实现CO2的两电子还原(如CO2还原成一氧化碳(CO))。

2012年加入南科大以来,梁永晔就选择了分子类电催化剂的研究方向开始组建研究团队,并与王海梁课题组展开紧密合作。研究团队发现,分子催化剂转化效率低下的关键原因在于分子导电能力弱以及分子的聚集效应。凭借团队内化学与材料学等多学科的交叉背景,经过数年的前期研究工作,团队发现将酞菁钴分子(CoPc)与碳纳米管(CNT)复合能使分子在CNT壁上分散,从而克服CoPc分子聚集以及不导电的问题,大大提高CO2还原成CO的电催化性能(Nat. Commun., 2017, 8, 14675)。这项前期工作是此次研究成果的重要基础。

此次发表的工作中,团队发现CoPc/CNT复合催化剂在更大的过电位下可以实现CO2还原获得甲醇的六电子还原反应。在中性电解液中和-0.94 V(相较于标准氢电极)的电位下,可以实现>40%的甲醇转化法拉第效率(电极传输一定数量的电荷所能得到的实际生成物与理论生成物的百分比)以及>10 mA/cm2的甲醇分电流密度,相比此前的研究中普遍只能达到低于1%的转化效率以及低于1 mA/cm2的电流密度达到了质的提升。

CoPc/CNT复合催化剂的优异性能得益于适中的CO结合能。与之对比,结构相似的酞菁铁以及酞菁镍复合物,则因为过强或过弱的CO结合能而不能实现CO2到甲醇的转化。此外,CoPc分子在碳纳米管表面良好的分散对催化性能也有重要的影响。相较于CoPc分子与CNT或炭黑的简单物理混合物,CoPc/CNT复合催化剂在CO2到甲醇转化的选择性以及分电流密度上都要高约一个数量级。

由于在反应过程中甲醇的出现伴随着CO生成产率的降低,团队认为CO有可能是CO2到甲醇转化的中间产物。当反应体系中通入CO替代CO2时,团队发现CoPc/CNT的确可以高效的催化产生甲醇,在-0.83 V的电位下可以实现28%的甲醇转化效率。这证明了电催化二氧化碳至甲醇的反应遵循一个多米诺过程:CO2先进行两电子还原至CO,CO这一中间态再进行四电子还原生成甲醇。

由于CoPc分子在大过电位下被破环性的还原而失去反应活性,CoPc/CNT在CO2到甲醇的催化反应中存在不稳定的问题,反应5个小时以后甲醇的转化效率会降到1%以下。基于分子催化剂结构可调控的特点,团队通过在酞菁环β位引入4个给电子的氨基(NH2)基团解决了这个稳定性问题。得到的CoPc-NH2/CNT催化剂具有比CoPc/CNT更低的还原电位,在催化过程中结构稳定。经过12小时的反应,甲醇的转化效率仍维持在28%,与初始的32%相当。

梁永晔表示,研究能够顺利展开并取得突破性的成果,离不开学校提供的优越的研究条件和先进设备。“同时,学校鼓励多学科的交叉,我们团队可以和不同方向、不同系的研究人员进行紧密的合作,这对我们研究的开展非常有帮助。”

这项研究成果的背后,是数年的坚持和努力,梁永晔却认为他的研究过程虽然也有遇到瓶颈的时候,但整体还算顺利。他说:“要把研究做好、做深入,就是要坚持、要花时间的。”谈及研究过程中的心得和经验分享,他说,希望南科大学子要有突破传统的创新想法,也要有坚持朝一个目标努力的决心,踏踏实实地不断努力。

耶鲁大学的吴越申是论文的第一作者,2017级南科大-哈工大联合培养博士生江占是论文的第二作者,第三作者为耶鲁大学的卢旭博士。梁永晔和王海梁是论文的共同通讯作者。该工作得到了深圳市基础研究学科布局项目以及广东省重点实验室项目等基金支持。论文在电镜表征上得到了我校材料系副教授谷猛以及课题组博士后王琦的大力帮助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1760-8

梁永晔简介

梁永晔2009年获芝加哥大学博士学位,之后赴斯坦福大学从事博士后研究工作,2012年至今在南方科技大学工作,现任南方科技大学材料科学与工程系教授。他的研究工作以功能分子设计和合成为核心,协同表征与应用探索,发展先进分子功能材料,已取得成果包括高性能纳米碳复合电催化剂、近红外二区生物成像荧光染料以及高灵敏度有机光探测器。目前,他已发表论文100余篇,他引次数超过30000次,2016-2019年连续入选Clarivate Analytics (Thomson Reuters)全球高被引科学家。现任广东省化学学会理事,RSC杂志Materials System Design & Engineering编委会成员。

王海梁是美国耶鲁大学化学系助理教授。他2007年获得北京大学化学系学士学位,2012年获得美国斯坦福大学化学博士学位。随后,在加州大学伯克利分校化学系从事博士后研究工作。2014年,加入耶鲁大学化学系。


二氧化碳电还原可以定义为一个利用电力将二氧化碳还原为含碳产物的过程。与光合作用类似,二氧化碳电还原中的电荷平衡时通过电子和质子传输来维持。这个化学过程由外加的电压来驱动,外加电压在阴极可以提供高电压的电子,将二氧化碳还原产生一些小分子,如一氧化碳,甲酸等。这样一来,外部的电能就被转化为产物中的化学能。如果要将二氧化碳电还原变为一个可以大规模生产化工产品的可行方式,有三个方面的限制因素需要考虑和克服:1)热力学因素,2)动力学因素,以及3)基础设施,比如反应过程的设计如何与现有的二氧化碳利用技术结合。全球电力费用与小分子化工产品价格相比呈下降趋势,这将提升二氧化碳电还原投入实际生产的可能性。例如,以化石燃料为原料生产的燃料乙醇每年产量可达78.9百万吨,2017年其价格为每升0.39美元。电化学方法生产乙醇是一个十二电子的过程,乙醇的平衡电位为0.084V vs RHE,假设工业用电价格为每千瓦时0.05美元,则通过计算可得,使用二氧化碳电还原的方法获得乙醇的成本为每升0.32美元。然而,这个估算并没有考虑的是,产生乙醇的过程需要涉及高能的中间产物,比如一氧化碳。类似的关于二氧化碳电还原产物的经济效益估算总结于图2中。



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