Революционный катализатор без переходных металлов меняет производство аммиака

Международная группа японских ученых из Института науки Токио, Национального института материаловедения и Университета Тохоку совершила прорыв в технологии синтеза аммиака. Исследование, опубликованное в Nature Chemistry 17 февраля 2025 года под руководством профессора Масааки Китано, представляет инновационный катализатор, способный революционизировать химическую промышленность.
Революционный катализатор без переходных металлов меняет производство аммиака
Изображение носит иллюстративный характер

Традиционный процесс Габера-Боша, используемый для производства аммиака, требует экстремальных температур и давлений, что приводит к значительным выбросам углекислого газа. Кроме того, процесс зависит от катализаторов на основе железа и рутения, что делает его ресурсозатратным.

Новый катализатор Ba3SiO5−xNyHz (трибарий силикат) демонстрирует уникальные свойства, главное из которых – отсутствие переходных металлов в составе. Химическая формула материала Ba3SiO2.87N0.80H1.86 указывает на наличие анионных вакансий, выступающих в роли активных центров катализа.

Синтез нового материала происходит при температурах 400-700°C, что значительно ниже традиционных 1100-1400°C. Процесс включает низкотемпературную твердофазную реакцию между амидом бария и диоксидом кремния, что делает его технологически доступным.

Базовая версия катализатора демонстрирует более высокую активность по сравнению с катализатором на основе оксида магния с рутением. При этом материал обладает низкой энергией активации и исключительной стабильностью. Важно отметить, что традиционные формы соединений (Ba3SiO5, Ba3Si6O9N4, BaSi2O2N2) не проявляют каталитической активности.

Усовершенствованная версия катализатора, дополненная наночастицами рутения, показывает еще более впечатляющие результаты. Ключевую роль в активации азота играют анионные вакансии, что позволяет осуществлять процесс без использования переходных металлов.

Разработка открывает путь к более экологичному и эффективному производству аммиака. Сниженные требования к температуре и давлению, уменьшенные выбросы и меньшая зависимость от редких ресурсов делают технологию привлекательной для промышленного внедрения. Масштабируемость синтеза катализатора дополнительно способствует его потенциальному коммерческому использованию.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка