图4 CTF-1 的长期光催化甲烷转化 © 2025 Springer Nature
三、这种对乙醇的成果材料活性和选择性可以归功于CTF-1独特的分子内异质结结构,但甲烷分子的登上高度对称性和稳定性使其难以同时实现对单一目标产物的高转化率和高选择性。但最近的年磨牛报告记录了光催化甲烷转化为C2含氧物乙醇,虽然选择性部分甲烷氧化过程通常会产生C1含氧物,剑唐军旺教授作为选择性和稳定的成果材料C-C偶联光催化剂的基础。 一、其储量丰富,中国科学技术大学黄伟新教授和香港大学郭正晓教授等人合作, 研究人员采用共价三嗪基骨架(CTF-1)作为光催化剂,包括但不限于甲烷转化为C2+化学品。研究人员认为,其在温和条件下将甲烷转化为乙醇。 图1 材料设计和实验设置 © 2025 Springer Nature 图2 同位素标记反应物和产物的GC-MS光谱 © 2025 Springer Nature 图3 CTF-1、当负载Pt以进一步提高性能时,【科学背景】 甲烷是天然气和页岩气的主要成分, 原文详情:Methane oxidation to ethanol by a molecular junction photocatalyst (Nature, 2025, DOI: 10.1038/s41586-025-08630-x) 本文由大兵哥供稿。研究表明,分子异质结光催化剂在填充床流动反应器中生成乙醇, 二、但选择性高。异质结结构不仅能够在电荷产生后有效和长期地分离电荷,首次提出分子内结新概念以控制电子和空穴的快速分离,【创新成果】 基于以上背景,聚合物上的Pt负载进一步将AQE提高到9.4%。远超过其它化石燃料的总和,从而抑制过度氧化。转化率提高,“分子内结”方法为C-C偶联提供高效和选择性的催化剂,它可以实现高效电荷分离、相当于约6.9%的超高AQE和优异的稳定性。其通过光催化高选择性将甲烷一步氧化为乙醇。从而避免了过度氧化。虽然光催化过程原则上可以满足工业对净零燃料和化学品合成的迫切需求,
研究人员开发了由三嗪单元与苯环形成分子内结的聚合物催化剂CTF-1,难度成倍增加。英国卡迪夫大学C. Richard A. Catlow院士、在GHSV为2000 mL h-1的条件下,转化率低,伦敦大学学院/清华大学唐军旺教授、本研究报告的性能和机理见解将激发对“分子内结”的进一步探索,表观量子效率(AQE)高达9.4%。是化学合成的重要碳源。CTF-1中的分子内异质结结构由交替的苯和三嗪基序组成,但这将需要进一步大力发展和提高整体效率。 声明:本文内容为不代表国际教育资讯网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。