硝酸鹽作為一種重要的化工原料,被廣泛應用于醫藥、化學合成等重要工業領域。目前硝酸鹽的工業生產工藝仍存在高能耗和高碳排放的問題,與可持續發展戰略目標相悖。電催化氮氣氧化合成硝酸鹽作為一種綠色合成技術,利用可再生電能將氮氣直接轉化為具有高附加值的硝酸鹽。然而,由于氮氣中N≡N的解離能較高,目前報道氮氣氧化電催化劑仍存在法拉第效率低、硝酸鹽合成產率低等問題。鈣鈦礦氧化物,因其具有組成可調、結構穩定、活性位點豐富等優點,在很多電化學反應中展現出優異的性能。在鈣鈦礦氧化物的晶體結構中,可允許某些金屬陽離子以異常或混合價態的形式存在,從而形成了豐富的氧空位。有研究表明,這些氧空位作為不飽和活性中心,可有效增強對電化學反應中間體的吸附,并對鈣鈦礦氧化物的電化學性能產生重要影響。
該工作以SrRuO3鈣鈦礦氧化物為例,通過Sr位缺陷調控策略合成了具有不同氧空位含量的SrRuO3和Sr0.9RuO3,并系統研究了氧空位含量對電催化氮氣氧化合成硝酸鹽性能的影響規律。電化學測試結果顯示:它們的電催化氮氣氧化合成硝酸鹽性能趨勢與其氧空位含量趨勢保持一致。與SrRuO3相比,Sr0.9RuO3展現出更優的反應活性和選擇性,其法拉第效率高達38.6%,硝酸鹽產率為17.9 μmol h–1mg–1。理論計算結果表明,Sr0.9RuO3中的氧空位可有效增強氮氣的吸附并調節反應中間體的吸附/脫附行為,可降低電催化氮氣氧化合成硝酸鹽反應路徑的能量勢壘。上述研究結果表明了鈣鈦礦氧化物作為一類催化劑在電催化氮氣氧化合成硝酸鹽領域具有較大的潛力,也深化了對電催化氮氣氧化反應過程的理解,為高性能氮氣氧化電催化劑的設計開發提供了新思路。
論文連接:https://doi.org/10.1002/anie.202316097
Sr0.9RuO3的結構示意圖及其電催化氮氣氧化合成硝酸鹽性能
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