甲烷直接氧化制增值液體化學(xué)品是一條十分具有前景的途徑,但在溫和條件下實現(xiàn)高選擇性甲烷的高效轉(zhuǎn)化還具有挑戰(zhàn)性。
基于此,北京大學(xué)馬丁教授、北京化工大學(xué)王志華教授和北京工業(yè)大學(xué)汪夏燕教授等人報道了在100 ℃、40 bar的總壓條件下,以O(shè)2分子為氧化劑、CO和H2O為氧化劑,合成了分散在ZSM-5上的銠催化劑(Rh/ZSM-5)。
在H+的促進下,在5.0Rh/H-ZSM-5催化劑上,甲烷的氧化活性在50 ℃和90 ℃時分別達到3.56 molHCOOH/molRh/h和23.96 molHCOOH/molRh/h,同時90 ℃時HCOOH對所有有機氧化物的選擇性達到98.48%。
由于酸度對甲烷轉(zhuǎn)化活性有顯著影響,作者研究了酸度濃度對甲烷轉(zhuǎn)化活性的影響。其中,HCOOH的活性和選擇性隨著H2SO4濃度的增加而增加。當(dāng)H2SO4濃度達到3×10?2 mol/L時,催化活性不再繼續(xù)提高。
電子順磁共振(EPR)光譜顯示,·OH的強度隨著H2SO4濃度的增加而增加,說明酸能促進·OH的生成。EPR光譜顯示,無論反應(yīng)物是H2O2、CO/O2還是H2/O2,都能形成·OH。在加入酸后,·OH的濃度顯著增加,表明H2SO4對這三種反應(yīng)物都能促進·OH的生成。
當(dāng)使用H2O2或H2/O2作為反應(yīng)物時,由于H2O2或H2的快速分解和消耗,反應(yīng)過程中·OH的強度迅速下降。
在CO和H2O存在下,分子O2氧化甲烷的機理為:CO與水反應(yīng)生成氫氣(R1),再與O2結(jié)合生成H2O2(R2)。H2O2生成的·OH可將CH4氧化為CH3OH(和CH3OOH),CH3OH又被氧化為HCOOH(R3)和過氧化產(chǎn)物CO2(R4)。以CO/O2為反應(yīng)物,連續(xù)穩(wěn)定地生成·OH是實現(xiàn)甲烷高活性轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵。
Acid-Promoted Selective Oxidation of Methane to Formic Acid over Dispersed Rhodium Catalysts under Mild Conditions. ACS Catal., 2023, DOI: 10.1021/acscatal.3c01743.
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