因?yàn)槿紵髢H生成水,氫氣曾被視為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的理想能源。
然而,目前全球約96%的氫氣生產(chǎn)仍依賴(lài)化石燃料。每生產(chǎn)1噸這種“灰氫”,就伴隨著十余噸二氧化碳排放。
氫氣的“清潔能源”標(biāo)簽及其原本承載的碳中和目標(biāo)在其制備過(guò)程中難以實(shí)現(xiàn),更難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
“要實(shí)現(xiàn)清潔制氫目標(biāo),必須從源頭減少碳排放?!北本┐髮W(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院教授馬丁已經(jīng)在金屬-碳化鉬催化劑體系深耕十余年。近日,他和合作伙伴兩天內(nèi)先后在《科學(xué)》《自然》發(fā)表兩項(xiàng)突破性成果,向氫氣綠色生產(chǎn)邁出了關(guān)鍵一步。
較傳統(tǒng)制氫減少38.6%碳排放
氫氣是一種二次能源,不能直接開(kāi)采,而是需要從水、化石燃料等含氫物質(zhì)中分解和制備。目前,傳統(tǒng)制氫工藝仍然以化石燃料為原料,在300℃至1200℃的高溫條件下進(jìn)行反應(yīng),不但能耗巨大,而且伴隨著大量二氧化碳排放。
以應(yīng)用最為廣泛的蒸汽甲烷重整(SMR)技術(shù)為例,天然氣中的甲烷可以與水蒸氣在催化劑的作用下在高溫下反應(yīng),從而生成氫氣和二氧化碳。據(jù)統(tǒng)計(jì),這一化學(xué)反應(yīng)制取 1千克氫氣的碳排量就超過(guò)12千克。
若不能從源頭破解氫氣生產(chǎn)中的碳排放問(wèn)題,氫能承載的低碳愿景將難以實(shí)現(xiàn)。
近日,馬丁與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)教授周武課題組、北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院研究員周繼寒課題組以及英國(guó)卡迪夫大學(xué)教授 Graham J. Hutchings 聯(lián)合開(kāi)發(fā)了“選擇性部分重整”技術(shù),為攻克這一難題帶來(lái)了希望。
他們以農(nóng)林廢棄物轉(zhuǎn)化而來(lái)的生物乙醇為起點(diǎn),將乙醇-水重整反應(yīng)從傳統(tǒng)的完全重整路徑轉(zhuǎn)變?yōu)檫x擇性部分重整路徑。該路徑將反應(yīng)溫度降至270℃,更為關(guān)鍵的是,反應(yīng)中的碳原子不再生成二氧化碳,而是轉(zhuǎn)化為乙酸。
這也意味著,這一氫氣生產(chǎn)新路徑實(shí)現(xiàn)了在不排放二氧化碳的前提下高效生產(chǎn)氫氣,還可以聯(lián)產(chǎn)高值化學(xué)品乙酸。在這一反應(yīng)路徑中,每噸乙醇約可聯(lián)產(chǎn)1.3噸乙酸。作為基礎(chǔ)化工原料,乙酸的全球年需求量超過(guò)了1500萬(wàn)噸,有著廣闊的市場(chǎng)前景。
與傳統(tǒng)方法相比,這項(xiàng)綠色制氫-聯(lián)產(chǎn)化學(xué)品技術(shù)構(gòu)建了“制氫-儲(chǔ)碳-產(chǎn)酸”的閉環(huán)系統(tǒng),其碳排放量可以減少38.6%,為可持續(xù)的氫能經(jīng)濟(jì)提供了全新的解決方案。
2月13日,這一突破性成果在《科學(xué)》發(fā)表。
催化劑穩(wěn)定運(yùn)行超1000小時(shí)
在制氫領(lǐng)域,催化劑的“高活性”與“高穩(wěn)定性”平衡一直是個(gè)難題。
催化劑活性和選擇性是衡量其性能的核心因素,但在實(shí)際工業(yè)應(yīng)用中,穩(wěn)定性才是影響生產(chǎn)持續(xù)性和經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵指標(biāo),直接關(guān)系催化劑能否真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。
在甲醇-水重整(MSR)產(chǎn)氫催化體系中,高活性催化劑可以提升催化反應(yīng)效率,但也容易在反應(yīng)過(guò)程中加速失效。據(jù)相關(guān)研究報(bào)道,傳統(tǒng)催化劑的平均壽命不足200小時(shí)。
因此,兼具活性與穩(wěn)定性的催化劑對(duì)氫能的生產(chǎn)和應(yīng)用尤為重要。
在一次偶然的機(jī)會(huì)下,馬丁發(fā)現(xiàn),貴金屬鉑(Pt)與碳化鉬、氮化鉬(α-MoC、γ-Mo2N)等活性載體構(gòu)建的界面催化體系可以在較低溫度下實(shí)現(xiàn)制氫。如果希望把這一發(fā)現(xiàn)順利應(yīng)用,催化劑的活性與高穩(wěn)定性需要兼顧。
基于這一發(fā)現(xiàn),他提出一種兼顧活性的催化劑穩(wěn)定策略:在催化劑表面構(gòu)筑惰性稀土氧化物的納米覆蓋層,形成納米尺度的“保護(hù)盾”,這可以保護(hù)界面催化結(jié)構(gòu),并在不影響界面結(jié)構(gòu)的超高催化活性的前提下提升催化劑的穩(wěn)定性。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,該新型催化劑在MSR制氫反應(yīng)中展現(xiàn)出超過(guò)1000小時(shí)的穩(wěn)定性。同時(shí),該催化劑還實(shí)現(xiàn)了超過(guò)1500萬(wàn)的催化轉(zhuǎn)化數(shù),保持了超高活性,創(chuàng)造了甲醇-水制氫催化反應(yīng)的最高紀(jì)錄。
馬丁告訴《中國(guó)科學(xué)報(bào)》,這項(xiàng)突破還找到了界面催化劑穩(wěn)定性的“通用密碼”。他發(fā)現(xiàn),在釔(Y)、鐠(Pr)等稀土元素,鈣(Ca)、鍶(Sr)等廉價(jià)金屬中,均有可能實(shí)現(xiàn)類(lèi)似的效果。這一高活性產(chǎn)氫催化劑穩(wěn)定策略還有機(jī)會(huì)“無(wú)痛”應(yīng)用在更多高性能高催化劑的設(shè)計(jì)中。
2月12日,相關(guān)成果在《自然》發(fā)表。
氫氣生產(chǎn)的“可持續(xù)引擎”
氫能技術(shù)尚處在發(fā)展時(shí)期,大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用尚未實(shí)現(xiàn)。歸根究底,傳統(tǒng)氫能生產(chǎn)還長(zhǎng)期面臨著低碳、低成本、高穩(wěn)定性難以兼顧的桎梏。
馬丁團(tuán)隊(duì)一直致力于為氫氣的產(chǎn)業(yè)化尋找可能性。2014年,馬丁啟動(dòng)相關(guān)研究,致力于解決綠色制氫難題。3年后,金屬-碳化鉬催化劑相關(guān)成果在《自然》雜志發(fā)表。十余年來(lái),馬丁團(tuán)隊(duì)及其合作者在金屬碳化物催化劑用于氫氣生產(chǎn)方面的深入研究,一步步將實(shí)驗(yàn)室的發(fā)現(xiàn)打磨成產(chǎn)業(yè)化的希望。
該團(tuán)隊(duì)通過(guò)催化劑設(shè)計(jì)和反應(yīng)路徑優(yōu)化,從源頭上降低了制氫過(guò)程的碳排放,同時(shí),通過(guò)在催化劑表面構(gòu)筑惰性納米覆蓋層,進(jìn)一步突破了催化體系的穩(wěn)定性瓶頸,形成了高效、穩(wěn)定的制氫技術(shù)。
“目前,化工行業(yè)面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn),是通過(guò)可持續(xù)的方法,來(lái)生產(chǎn)我們?nèi)粘I钫嬲枰漠a(chǎn)品。”馬丁說(shuō),“在這項(xiàng)研究中,通過(guò)綠色制氫技術(shù),降低了能耗,緩解了氫氣儲(chǔ)運(yùn)難題,為化工、醫(yī)藥等更多產(chǎn)業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型帶來(lái)了可能性?!?span style="display:none">j20即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
馬丁表示,目前這些成果仍處于基礎(chǔ)研究階段,主要闡釋了產(chǎn)氫過(guò)程的底層科學(xué),雖然為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用提供了“工具箱”和“知識(shí)庫(kù)”,但他更希望研究能夠真正從實(shí)驗(yàn)室“走出去”。
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),馬丁已經(jīng)開(kāi)始了相關(guān)嘗試。
“我們開(kāi)發(fā)了實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的陣列產(chǎn)氫裝置,并已形成專(zhuān)利,提供了實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的催化劑放大測(cè)試平臺(tái),讓我們更貼近氫氣的應(yīng)用現(xiàn)實(shí)?!瘪R丁同時(shí)指出,“真正實(shí)現(xiàn)綠色制氫還有很長(zhǎng)的路要走。要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,還需產(chǎn)學(xué)研深入合作和相關(guān)政策的支持。通過(guò)政策引導(dǎo)推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,才能實(shí)現(xiàn)氫能的規(guī)模化、低碳化應(yīng)用。”
相關(guān)論文信息:
https://doi.org/10.1126/science.adt0682
https://doi.org/10.1038/s41586-024-08483-w
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