化学学报 ›› 2022, Vol. 80 ›› Issue (6): 788-796.DOI: 10.6023/A22010057 上一篇 下一篇
研究论文
张谭a,c, 余钟亮b,*(), 余嘉祺b, 万慧凝b, 包成宇b, 涂文强b, 杨颂c,d
投稿日期:
2022-01-30
发布日期:
2022-07-07
通讯作者:
余钟亮
基金资助:
Tan Zhanga,c, Zhongliang Yub(), Jiaqi Yub, Huining Wanb, Chengyu Baob, Wenqiang Tub, Song Yangc,d
Received:
2022-01-30
Published:
2022-07-07
Contact:
Zhongliang Yu
Supported by:
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化学链合成氨是一种新型的、环境友好的低压合成氨技术, 其借助于载氮体的传递作用实现固氮与释氮制氨的循环, 已受到产学界的广泛关注. 构建高效、绿色的载氮体是化学链合成氨技术的关键. 本工作通过一步热解法制备了负载型钼基载氮体, 并对其释氮、固氮及稳定性进行了研究. 结果表明: 在释氮阶段, 当热解制备温度为450 ℃时, 钼基载氮体的氢化产氨速率为最大, 可达20000 μmol•g-1•h-1; 固氮过程中, 氢气的引入加快了钼基载氮体从氮气中补充晶格氮的速率, 实现了载氮体的高效再生; 历经12次循环后, 负载型钼基载氮体(制备温度为600 ℃)的产氨速率基本稳定在1500 μmol•g-1•h-1. 本研究探索了负载型钼基载氮体化学链合成氨的可行性, 结果可为新型过渡金属基载氮体的开发及其化学链合成氨研究提供理论基础.
张谭, 余钟亮, 余嘉祺, 万慧凝, 包成宇, 涂文强, 杨颂. 基于高性能负载型钼基载氮体的化学链合成氨性能研究[J]. 化学学报, 2022, 80(6): 788-796.
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热解温度/℃ | wN/% | wC/% | wH/% | wS/% | wMo/% | 化学式 |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1.68 | 1.97 | 0.24 | 0 | 30.34 | Mo2N0.76H0.74C |
450 | 1.60 | 1.58 | 0.21 | 0 | 33.84 | Mo2N0.65H0.58C0.74 |
500 | 1.44 | 1.16 | 0.19 | 0 | 35.38 | Mo2N0.55H0.51C0.52 |
550 | 1.39 | 0.82 | 0.20 | 0 | 33.47 | Mo2N0.57H0.58C0.39 |
600 | 2.68 | 1.29 | 0.74 | 0 | 41.57 | Mo2N0.88H1.7C0.5 |
热解温度/℃ | wN/% | wC/% | wH/% | wS/% | wMo/% | 化学式 |
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400 | 1.68 | 1.97 | 0.24 | 0 | 30.34 | Mo2N0.76H0.74C |
450 | 1.60 | 1.58 | 0.21 | 0 | 33.84 | Mo2N0.65H0.58C0.74 |
500 | 1.44 | 1.16 | 0.19 | 0 | 35.38 | Mo2N0.55H0.51C0.52 |
550 | 1.39 | 0.82 | 0.20 | 0 | 33.47 | Mo2N0.57H0.58C0.39 |
600 | 2.68 | 1.29 | 0.74 | 0 | 41.57 | Mo2N0.88H1.7C0.5 |
No. | Metal nitrides | Condition | Ammonia production rate/ (μmol•g-1•h-1) | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | Fe-Mn-N | 400 ℃ | 23 | [ |
2 | Co-Mn-N | 400 ℃ | 46 | [ |
3 | Fe3N | 400 ℃ | 50 | [ |
4 | Mn6N2.58 | 550 ℃ | 62 | [ |
5 | Ta3N5 | 400 ℃ | 80 | [ |
6 | Sr2N | 550 ℃ | 88 | [ |
7 | Ca3N2 | 550 ℃ | 121 | [ |
8 | Re3N | 350 ℃ | 130 | [ |
9 | Li-Mn-N | 400 ℃ | 261 | [ |
10 | Cu3N | 250 ℃ | 665 | [ |
11 | Zn3N2 | 400 ℃ | 852 | [ |
12 | Mo-N | 450 ℃ | 20000 | This work |
No. | Metal nitrides | Condition | Ammonia production rate/ (μmol•g-1•h-1) | Ref. |
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1 | Fe-Mn-N | 400 ℃ | 23 | [ |
2 | Co-Mn-N | 400 ℃ | 46 | [ |
3 | Fe3N | 400 ℃ | 50 | [ |
4 | Mn6N2.58 | 550 ℃ | 62 | [ |
5 | Ta3N5 | 400 ℃ | 80 | [ |
6 | Sr2N | 550 ℃ | 88 | [ |
7 | Ca3N2 | 550 ℃ | 121 | [ |
8 | Re3N | 350 ℃ | 130 | [ |
9 | Li-Mn-N | 400 ℃ | 261 | [ |
10 | Cu3N | 250 ℃ | 665 | [ |
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12 | Mo-N | 450 ℃ | 20000 | This work |
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