光催化直接氧化甲烷为C1含氧化合物,为传统多步骤、高能耗、高碳足迹的能源密集型工艺提供了一种绿色替代方案。 然而,间歇式高压气液固反应系统在实时产物分离和浓缩方面面临的关键挑战限制了其在工业实施中的应用。
2025年3月15日,浙江大学刘越、吴忠标在国际顶级期刊Nature Communications上发表了题为《Photothermal direct methane conversion to formaldehyde at the gas-solid interface under ambient pressure》的研究论文。
在本文中,作者展示了一种在常压下将甲烷转化为甲醛的连续流气固光热催化路线,其中生成的气态甲醛可以通过水吸收轻松收集。
经过银(Ag)单原子修饰的ZnO光催化剂(Ag1-ZnO)实现了117.8±1.7 µmol h-1的甲醛产率和71.2±0.8%的选择性。
同时,通过12 h的水吸收,获得了高浓度的甲醛溶液(514.2±33.7 µmol mL-1,1.54±0.10 wt.%),有效克服了传统间歇反应路线中产物富集的难题。
本研究为甲烷向高附加值化学品的可持续工业规模转化奠定了坚实的技术基础。
Wang, Y., Zhang, Y., Wang, X. et al. Photothermal direct methane conversion to formaldehyde at the gas-solid interface under ambient pressure. Nat. Commun., (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-57854-y.
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