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我國(guó)科學(xué)家在催化反應(yīng)中實(shí)現(xiàn)近100%的貴金屬原子利用率
更新時(shí)間:2025/9/29 9:19:44    來(lái)源:新華社CNML文字

  新華社天津9月26日電(記者張建新、栗雅婷)近日,我國(guó)科研人員在催化科技前沿取得重大突破,在催化反應(yīng)中實(shí)現(xiàn)近100%的貴金屬原子利用率,使得貴金屬原子的催化價(jià)值在微觀尺度上得以極致發(fā)揮,為新一代高效、低成本催化劑的設(shè)計(jì)與制備開(kāi)辟了新路徑,將助力化工生產(chǎn)更加低碳、高效、可持續(xù)。

  這一成果由天津大學(xué)新能源化工團(tuán)隊(duì)取得,相關(guān)研究成果于9月26日在國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》上發(fā)表。

  催化劑被譽(yù)為現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)的“心臟”,在眾多化學(xué)反應(yīng)中發(fā)揮著不可替代的加速作用,貴金屬是催化劑中的關(guān)鍵組分,其用量關(guān)乎化工過(guò)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(guān)鍵“卡口”。如何最大化貴金屬利用效率、逼近其原子經(jīng)濟(jì)性極限,已成為國(guó)際化工領(lǐng)域競(jìng)相爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

  在傳統(tǒng)催化反應(yīng)中,貴金屬原子易聚集成較大顆粒,導(dǎo)致大量原子埋藏在顆粒內(nèi)部,無(wú)法參與表面反應(yīng),催化效率較低。這一問(wèn)題在丙烯生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝丙烷脫氫中尤為突出。

  面對(duì)這一挑戰(zhàn),天津大學(xué)新能源化工團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)近十年持續(xù)攻關(guān),研發(fā)出“原子抽提”技術(shù),實(shí)現(xiàn)了近100%的貴金屬原子利用率,極大地提高了丙烷脫氫制丙烯的催化效率。相比傳統(tǒng)催化劑,該方法可使貴金屬用量減少約90%,成功解決了丙烯產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期面臨的催化劑成本高、貴金屬資源依賴強(qiáng)等核心瓶頸,為丙烯乃至整個(gè)化工行業(yè)提供了一條低成本、可持續(xù)的技術(shù)路徑。

  據(jù)悉,天津師范大學(xué)、北京大學(xué)及浙江工業(yè)大學(xué)也參與了合作研究。

  團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人鞏金龍說(shuō):“該成果不僅實(shí)現(xiàn)了接近100%的貴金屬原子利用率,也為高效催化劑的設(shè)計(jì)開(kāi)拓了新路徑。我們將持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用實(shí)踐的深度融合,為化工行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。”

新聞編輯:楊銘 
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    我國(guó)科學(xué)家在催化反應(yīng)中實(shí)現(xiàn)近100%的貴金屬原子利用率
    2025/9/29 9:19:44    來(lái)源:新華社CNML文字

      新華社天津9月26日電(記者張建新、栗雅婷)近日,我國(guó)科研人員在催化科技前沿取得重大突破,在催化反應(yīng)中實(shí)現(xiàn)近100%的貴金屬原子利用率,使得貴金屬原子的催化價(jià)值在微觀尺度上得以極致發(fā)揮,為新一代高效、低成本催化劑的設(shè)計(jì)與制備開(kāi)辟了新路徑,將助力化工生產(chǎn)更加低碳、高效、可持續(xù)。

      這一成果由天津大學(xué)新能源化工團(tuán)隊(duì)取得,相關(guān)研究成果于9月26日在國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》上發(fā)表。

      催化劑被譽(yù)為現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)的“心臟”,在眾多化學(xué)反應(yīng)中發(fā)揮著不可替代的加速作用,貴金屬是催化劑中的關(guān)鍵組分,其用量關(guān)乎化工過(guò)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(guān)鍵“卡口”。如何最大化貴金屬利用效率、逼近其原子經(jīng)濟(jì)性極限,已成為國(guó)際化工領(lǐng)域競(jìng)相爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

      在傳統(tǒng)催化反應(yīng)中,貴金屬原子易聚集成較大顆粒,導(dǎo)致大量原子埋藏在顆粒內(nèi)部,無(wú)法參與表面反應(yīng),催化效率較低。這一問(wèn)題在丙烯生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝丙烷脫氫中尤為突出。

      面對(duì)這一挑戰(zhàn),天津大學(xué)新能源化工團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)近十年持續(xù)攻關(guān),研發(fā)出“原子抽提”技術(shù),實(shí)現(xiàn)了近100%的貴金屬原子利用率,極大地提高了丙烷脫氫制丙烯的催化效率。相比傳統(tǒng)催化劑,該方法可使貴金屬用量減少約90%,成功解決了丙烯產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期面臨的催化劑成本高、貴金屬資源依賴強(qiáng)等核心瓶頸,為丙烯乃至整個(gè)化工行業(yè)提供了一條低成本、可持續(xù)的技術(shù)路徑。

      據(jù)悉,天津師范大學(xué)、北京大學(xué)及浙江工業(yè)大學(xué)也參與了合作研究。

      團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人鞏金龍說(shuō):“該成果不僅實(shí)現(xiàn)了接近100%的貴金屬原子利用率,也為高效催化劑的設(shè)計(jì)開(kāi)拓了新路徑。我們將持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用實(shí)踐的深度融合,為化工行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型提供關(guān)鍵技術(shù)支撐!

    新聞編輯:楊銘 
     

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