手机知网 App
24小时专家级知识服务
打 开
化学
高稳定性的氮掺杂氧化钽光催化甲醇C-H活化和直接C-C偶联制乙二醇(英文)
乙二醇是非常重要的基础化学品,不仅可以作为合成聚合物(如聚对苯二甲酸乙二醇酯)的重要单体,也可以用作防冻剂和燃料添加剂等,具有广泛的用途.乙二醇的年产量超过2500万吨,目前主要的工业合成路线是由石油衍生的乙烯通过环氧化制环氧乙烷,环氧乙烷再水解制乙二醇.甲醇是一种清洁的平台化合物,不仅可以由天然气和煤炭通过传统的合成气过程生产,也可以由生物质和CO_2直接合成.直接以甲醇为原料是合成乙二醇的理想过程,但目前热催化还未实现该过程.通过太阳能驱动的C-H活化和C-C偶联过程,可以实现甲醇直接偶联制乙二醇的理想反应过程.光催化甲醇制乙二醇可以在十分温和的条件下进行,目前已报道的甲醇制乙二醇光催化剂均为硫化物半导体材料,如CdS, ZnS和Zn_2In_2S_5,但硫化物存在的光腐蚀和毒性等问题迫使我们去发展一种更加稳定和环境友好的光催化剂.氧化物基半导体材料,如Ta_2O_5,TiO_2, ZnO和WO_3等,是一类相对硫化物半导体材料更加稳定的光催化材料,然而目前还没有氧化物基半导体光催化剂用于光催化甲醇制乙二醇的报道.本文率先将金属氧化物光催化剂Ta_2O_5,用于甲醇制乙二醇的光催化反应,实现了乙二醇的选择性合成.在单纯的Ta_2O_5催化剂上,乙二醇选择性可达73%.Ta_2O_5十分独特,可以实现甲醇的光催化C-C偶联制乙二醇,而其他金属氧化物光催化剂(如TiO_2, ZnO, WO_3和Nb_2O_5)光催化转化甲醇只生成甲醛和甲酸等C1产物.进一步通过简单、方便的氨气焙烧法,制备了一系列不同氮掺杂量的氧化钽(N-Ta_2O_5)催化剂.在未经助催化剂修饰的氮含量为2.3%的2%N-Ta_2O_5光催化剂上,乙二醇选择性为71%,生成速率可达4.0 mmolg~(-1)cat h~(-1),约为Ta_2O_5的9倍,同时显著高于已报道的未经助催化剂修饰的CdS催化剂性能.通过光电流、表面光电压谱和理论计算等方法系统地研究了氮掺杂氧化钽具有高的光催化甲醇制乙二醇性能的重要原因,发现氮掺杂氧化钽高的电荷分离能力是决定其具有高活性的关键因素.另一方面,氮掺杂氧化钽表现出了非常高的反应稳定性,在超过160 h的循环测试过程中,乙二醇的生成速率基本保持不变,这是目前已报道的金属硫化物光催化剂所未能实现的.在长达60 h的反应过程中,未经助催化剂修饰的2%N-Ta_2O_5催化剂上乙二醇生成量基本随时间线性增长,收率可达3.6%.进一步研究发现,钽基半导体材料(Ta_2O_5和N-Ta_2O_5)可以在保持甲醇羟基不变的情况下优先活化甲醇C-H键,生成羟甲基自由基(·CH_2OH),随后羟甲基自由基经C-C偶联生成乙二醇.钽基半导体光催化剂是一种环境友好且十分稳定的甲醇光催化偶联制乙二醇的优异催化剂,未来基于该类催化剂不仅有希望发展出更加高效、稳定的甲醇制乙二醇光催化剂,还有希望为更广的羟基存在下的C-H键选择性活化反应过程设计高效稳定的催化剂提供借鉴和指导.
0 69
手机阅读本文
下载APP 手机查看本文
Chinese Journal of Catalysis
2021年09期
相似文献
图书推荐
相关工具书

搜 索