新能源学院氢能团队在丙烷氧化脱氢制丙烯高性能催化剂研究方面取得新进展
【本站讯】近日,新能源学院赵学波教授领衔的氢能团队在具有工业应用前景的丙烷氧化脱氢制丙烯高性能催化剂研究方面取得新进展,相关论文《含硼金属有机框架化合物衍生的球形超结构氮化硼纳米片》(A Spherical Superstructure of Boron Nitride Nanosheets Derived from Boron-Contained Metal-Organic Frameworks)在国际化学领域顶级期刊Journal of the American Chemical Society发表。我校2016级博士●生曹磊、新能源学院代鹏程副教授为该论文共同第一作者,新能源学院赵学波教授、代鹏程副教授、昆士兰大学Yusuke Yamauchi教授为共同通讯作者,中国石油大学(华东)为第一署名单位。
丙烯是极为重要的大宗化工基础原料,后续衍生出的众多有机化工产品在建筑、汽车、包装纺织等领域有广泛应用。近年来随着丙烯下游产业规模的迅速扩张,传统的丙烯来源已无法满足市场需求,因而亟需开发新的丙烯来源。丙烷氧化脱氢制丙烯具▓有底物转化率高、工艺能耗低和无积碳不易失活等优势,极具工业应用前景。但是由于产物丙烯容易与氧化剂发生过度氧化,降低了目标产物的选择性,从而让丙烷氧化脱氢工艺一直无法达到工业化的要求。因此,开发一种高效催化剂,抑制过度氧化,提升产物〓中丙烯的选择性是推动丙烷氧化脱氢发展最直接有效的手段。
氮化硼是目前烯烃选择性最高的丙烷氧化脱氢催化剂,但是单程烯烃收率离工业化需求仍有一定差距。通过可控合成提高活性物种在氮化硼表面的含量和分散度是一种提升催化性能的有效途径。构建分层的三维结构,尤其是基于二维氮化硼纳米片为基本单元的球状三维结构,有助于提高边缘活性物种的含量。除丰富的边缘活性位点外,特殊的三维球状结构促使反应混合气沿着球面进行有效地扩散并充分与活性位接触,提高催化剂的催化活性。然而迄今为止,如何控制氮化硼纳米片自组装形成三维球状超结构仍是一个充满挑战性的工作。
针对上述问题,研究人员以金属有机框架化合物(MOFs)为前驱体,通过溶剂热转换的方式制备了三维球形超结构MOFs纳米片(SS-MOFNSs),并进一步以SS-MOFNSs为自牺牲模板,制备了球形超结构氮化硼纳米片(SS-BNNSs)催化剂。
MOFs衍生三维球形超结构氮化硼纳米片示意图
SS-BNNSs在丙烷氧化脱氢反应中表现出了优异的催化性能,510 oC的操作温度下,产物中烯烃的收率达到了40.2%(丙烯,27.8%;乙烯,12.4%),远超商「业化的氮化硼纳米片(丙烯,23.8%;乙烯,8.6%)和高比表面积的氮化硼纤维(丙烯,20.7%;乙烯,10.2%)。通过系统的表征可以发现,SS-BNNSs表面富含B-OH,让催化剂无须活化就可以直接催化反应进行,同时特殊的结构优势提高了活性物种的分散度,利于反应气与活性位点快速接触和产物丙烯的迅速脱附,提升了产物丙烯的单程收率。SS-BNNSs自组装的构造过程和结构优势带来的性能提升拓宽了催化剂的设计思路。
SS-BNNSs催化丙烷氧化脱氢性能
该研究成果获得审稿专家充分肯定,审稿专家一致认为该工作提出的含硼MOFs衍生三维超结构氮化硼纳米片具有很好的创新性,其作为丙烷氧化脱氢催化剂表现出的高烯烃收率在工业应用方面具有较大潜力,为丙烷氧化脱氢催化剂的研究提供了新的参考。
Journal of the American Chemical Society是化学和材料领域国际顶尖学术期刊(谷歌学术将所有学科分为八大领域,Journal of the American Chemical Society位列材料与化学大领域第一)。
新能源学院氢能团队多年来致力于氢气制备、氢气储存、氢同位素分离、氢燃料电池、化石能源加氢转化或脱氢转化等领域研究,并取得一系列高水平研究成果,近年来承担国家自然▓科学基金、山东省重点研发计划等各类课题20余项,在Journal of the American Chemical Society、Applied Catalysis B:Environmental、ACS Nano、Advanced Functional Materials等国际期刊发表研究论文40多篇。
全文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c01023
【 作者:翟东锋 单宝来 来自:新能源学院 科技处 责任编辑:姜洪明 审核:新闻中心总编室】未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 新能源学院氢能团队在丙烷氧化脱氢制丙烯高性能催化剂研究方面取得新进展
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