Ssylka

Что заставляет отдельные атомы никеля эффективно превращать CO₂ в ценное топливо?

В лабораториях Национального Тайваньского университета ученые впервые в реальном времени проследили, как одинокие атомы переходных металлов, в частности никеля, перестраивают свою структуру и электронную конфигурацию во время электрохимического превращения углекислого газа в монооксид углерода. Этот процесс, наблюдаемый с помощью оперондо рентгеновской спектроскопии, объясняет высокую эффективность некоторых катализаторов, что открывает новые перспективы для разработки дешевых и мощных решений по улавливанию и переработке CO₂.
Что заставляет отдельные атомы никеля эффективно превращать CO₂ в ценное топливо?
Изображение носит иллюстративный характер

В работе, опубликованной в Journal of the American Chemical Society, исследователи сосредоточились на катализаторах, представляющих собой отдельные атомы переходных металлов — никеля, железа, марганца — закрепленных в азот-допированных углеродных матрицах. Подобные катализаторы уже известны своей способностью активно превращать CO₂ в CO, который востребован в промышленности для производства топлива и химикатов.

Ключ к эффективности этих материалов — в их атомной структуре. Применяя оперондо рентгеновскую спектроскопию с временным разрешением, ученые смогли в динамике наблюдать изменения как в геометрии, так и в электронной структуре катализаторов непосредственно во время реакции. Особое внимание было уделено тому, как изменяются орбитали центрального атома металла при воздействии электрического тока и присутствии CO₂.

Выяснилось, что решающим фактором для высокой активности катализатора является наличие у центрального атома металла наполовину заполненной dz²-орбитали. Именно эта электронная конфигурация обеспечивает оптимальное связывание с промежуточными соединениями реакции, что ускоряет и делает более избирательным образование монооксида углерода.

Сравнение различных металлов выявило явного фаворита: атомы никеля под воздействием рабочего потенциала принимают квадратно-пирамидальную конфигурацию, что стабилизирует их наполовину заполненную dz²-орбиталь. Это обеспечивает рекордную эффективность превращения CO₂ в CO. В то же время катализаторы на основе меди и цинка, у которых dz²-орбитали полностью заняты или пусты, показали значительно худшие результаты.

Результаты этого исследования позволяют глубже понять тонкие механизмы катализа на атомном уровне. Такой подход — наблюдение в реальном времени за поведением отдельных атомов — дает ученым возможность проектировать новые катализаторы с заданными электронными свойствами, что критически важно для создания доступных и эффективных систем рециркуляции углерода.

Профессор Хао-Мин Чен отметил: «Это исследование впервые позволяет в реальном времени наблюдать, как отдельные атомы динамически подстраиваются к окружающей среде, увеличивая эффективность превращения CO₂, и открывает новый путь для проектирования катализаторов следующего поколения на уровне орбиталей».

Практическая ценность работы не ограничивается лабораторными успехами: полученные данные служат дорожной картой для создания недорогих катализаторов, способных помочь в борьбе с глобальными выбросами парниковых газов.


Новое на сайте

15287Жидкость, восстанавливающая форму: нарушение законов термодинамики 15286Аркадия ведьм: загадка Чарльза годфри Леланда и её влияние на современную магию 15285Кто станет новым героем Звёздных войн в 2027 году? 15283Ануше Ансари | Почему космические исследования важны для Земли 15282Гизем Гумбуская | Синтетический морфогенез: самоконструирующиеся живые архитектуры по... 15281Как предпринимателю остаться хозяином своей судьбы? 15280Люси: путешествие к древним обломкам солнечной системы 15279Роберт Лиллис: извлеченные уроки для экономически эффективных исследований дальнего... 15278Почему супермен до сих пор остаётся символом надежды и морали? 15277Райан Гослинг в роли нового героя «Звёздных войн»: что известно о фильме Star Wars:... 15276Почему экваториальная Гвинея остаётся одной из самых закрытых и жестоких диктатур мира? 15275Почему морские слизни становятся ярче под солнцем? 15274Глен Вейль | Можем ли мы использовать ИИ для построения более справедливого общества? 15273Лириды: где и как увидеть древний звездопад в этом апреле? 15272Сдержит ли налог на однодневных туристов в Венеции наплыв гостей?