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三年三篇Science!鞏金龍教授帶領的天津大學新能源化工團隊在貴金屬催化領域取得重要進展

來源:天津大學      2025-09-28
導讀:9月26日,《科學》(Science)雜志刊發(fā)天津大學新能源化工團隊在貴金屬催化領域的重要進展。團隊提出“原子抽提”新策略,實現(xiàn)了貴金屬催化劑中原子利用率接近100%,為低碳高效的化工生產(chǎn)開辟了新路徑。

9月26日,《科學》(Science)雜志刊發(fā)天津大學新能源化工團隊在貴金屬催化領域的重要進展。團隊提出“原子抽提”新策略,實現(xiàn)了貴金屬催化劑中原子利用率接近100%,為低碳高效的化工生產(chǎn)開辟了新路徑。

催化劑被譽為現(xiàn)代化學工業(yè)的“心臟”,在眾多化學反應中發(fā)揮著不可替代的加速作用。貴金屬是催化劑中的關鍵組分,其用量關乎化工過程的節(jié)能增效,是化工產(chǎn)業(yè)低碳變革和可持續(xù)發(fā)展的關鍵“卡口”。2024年,全球催化劑貴金屬市場規(guī)模已接近2000億元。如何最大化貴金屬利用效率、突破其原子經(jīng)濟性極限,已成為國際化工領域競相爭奪的科技制高點。

在傳統(tǒng)催化劑中,貴金屬原子易聚集成較大顆粒,導致大量原子埋藏在顆粒內(nèi)部,無法參與表面反應,催化效率在低位徘徊。這一問題在丙烯生產(chǎn)的關鍵工藝,丙烷脫氫中尤為突出。丙烯是世界上產(chǎn)量最大的化工品之一,是塑料、橡膠、纖維、醫(yī)藥等領域重要的基礎原料,2024年中國丙烯產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量三分之一,總產(chǎn)值超過6000億元人民幣。丙烷脫氫生產(chǎn)中約有高達三分之二的工藝采用貴金屬催化劑,但傳統(tǒng)催化劑依賴稀缺貴金屬、原子利用率低,嚴重制約了行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

面對這一挑戰(zhàn),天津大學新能源化工團隊在團隊負責人鞏金龍教授帶領下,經(jīng)過近十年潛心研究,開創(chuàng)性地研發(fā)出“原子抽提”技術:通過在銅(Cu)納米顆粒中引入錫原子(Sn),利用Sn原子半徑大于Cu使Sn偏析到表面,而Sn與鉑(Pt)之間存在強相互作用可以將嵌入銅晶格內(nèi)Pt 原子“抽提”至表面。該策略實現(xiàn)了近百分之百的貴金屬原子表面分散度,并以金屬態(tài)穩(wěn)定存在。在丙烷脫氫工業(yè)相關反應條件下,所開發(fā)的催化劑在Pt用量僅為類商用催化劑十分之一的情況下,仍表現(xiàn)出相當?shù)拇呋钚?,并具備更?yōu)的穩(wěn)定性和選擇性。這項突破成功解決了丙烯產(chǎn)業(yè)長期面臨的催化劑成本高、貴金屬資源依賴強等關鍵瓶頸,為推動化工行業(yè)向“低耗、高效、綠色”轉型提供了重要技術支撐。

據(jù)該論文共同第一作者、天津大學化工學院孫國棟博士介紹:“下一步,團隊將繼續(xù)深耕烯烴生產(chǎn)技術領域,助力我國自主掌握下一代烯烴生產(chǎn)催化劑的關鍵核心技術,推動化工行業(yè)向更環(huán)保、高效、可持續(xù)的方向發(fā)展?!?/p>

天津師范大學、北京大學及浙江工業(yè)大學也參與了合作研究。

據(jù)悉,該技術為丙烯乃至整個化工行業(yè)提供了一條低成本、可持續(xù)的技術路徑,是中國在全球催化科技前沿的一次突破,彰顯了我國在低碳化工領域前沿基礎研究的深厚積累。

2、登上《Science》封面!天大又有突破性研究成果→

2024年7月,《科學》雜志以封面論文形式刊發(fā)天津大學新能源化工團隊突破性研究成果,團隊成功研發(fā)出廉價綠色丙烯生產(chǎn)催化劑,為低碳烯烴生產(chǎn)技術的可持續(xù)發(fā)展奠定了催化科學基礎。

3、Science!天津大學新能源化工團隊在丙烷脫氫研究取得重要進展

2023年7月,天津大學新能源化工在創(chuàng)新丙烷脫氫催化劑和工藝領域取得重要進展。研究成果以“丙烷脫氫耦合表面氧化過程選擇性制備丙烯(Tandem propane dehydrogenation and surface oxidation catalysts for selective propylene synthesis)”為題發(fā)表在《科學》(Science)雜志上(https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi3416)。


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