(来源:MaterialsViews)
研究背景:
氨作为一种可再生的清洁能源和重要的化工原料,广泛应用于工业、农业和能源领域。目前,氨的工业生产依赖于在高温和高压条件下操作的Haber-Bosch工艺。另外,该过程仍然受到热力学平衡限制和化石燃料依赖性的限制。更关键的是,Haber-Bosch工艺的氢气原料主要来自天然气重整,进一步加剧了对化石燃料的依赖。因此,面对气候危机和能源转型的挑战,迫切需要开发出基于可再生能源的清洁氨合成技术。电化学硝酸盐还原反应(NO3−RR)是一种很有前途的绿色合成技术,既能实现废水中硝酸盐污染物的资源化利用,又能为碳中和提供可持续的氨源。然而,目前推进NO3−RR走向实际应用的关键挑战在于开发出在工业级电流密度(>300 mA cm−2)下保持优异活性、高选择性和长期稳定性的催化体系。

文章概述:
河北工业大学李春利教授、刘加朋副教授综述了NO3−RR的机制和理论基础,系统地总结并探讨了工业级电流密度下催化剂的设计策略。更重要的是,通过技术经济分析和生命周期评估研究了NO3−RR的经济可行性和环境影响。此外,提出了实现工业规模氨合成所面临的当前挑战以及未来的发展方向。
图文导读:

图1.工业级电流密度下NO3−RR的总结
团队首先介绍了NO3−RR的作用机理和理论基础,系统地总结和分析了工业级电流密度的催化剂设计策略,包括合金化方法、原位衍生化策略、异质结构构建、掺杂工程。此外,介绍了工业级NO3−RR电解槽的研究进展,包括流动反应器和膜电极技术。同时,采用技术经济分析和生命周期评价研究NO3−RR的经济可行性和环境影响。最后,阐明了目前工业电解条件下催化体系所面临的挑战,并提出了工业规模合成氨的未来发展方向,旨在促进硝酸盐污染物的增值电化学转化和发展NO3−RR技术的工业应用。


论文信息:
Electrochemical Nitrate Reduction Reaction to Ammonia at Industrial-Level Current Densities
Zhijie Cui,Honghai Wang,Chunli Li*,Wenchao Peng,Jiapeng Liu*
Advanced Science
DOI:10.1002/advs.202523422
原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202523422
期刊介绍:

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