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喬世璋院士,2025年首篇Angew!

喬世璋院士,2025年首篇Angew!
成果簡(jiǎn)介
磷酸二氫銨(NH4H2PO4)和磷酸二氫鉀(KH2PO4)復(fù)合肥料在提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。其中,氨(NH?)對(duì)于合成這種復(fù)合肥是必不可少的,但NH?是通過一個(gè)能源密集型的化學(xué)過程生產(chǎn)的。因此,開發(fā)高效、環(huán)保的方法生產(chǎn)含氨復(fù)混肥至關(guān)重要,而且極具挑戰(zhàn)性。
基于此,阿德萊德大學(xué)喬世璋院士和鄭堯教授、安徽大學(xué)陳平教授、同濟(jì)大學(xué)吳彤研究員(共同通訊作者)等人報(bào)道了一個(gè)串聯(lián)催化系統(tǒng),能夠通過電化學(xué)和后續(xù)化學(xué)過程相結(jié)合,在工業(yè)規(guī)模的反應(yīng)器中將大量尿素完全轉(zhuǎn)化為復(fù)合肥。該系統(tǒng)采用工業(yè)級(jí)工藝(每循環(huán)使用10 L電解液),在生成氫氣(H2)的同時(shí)將尿素(或尿素廢水)完全轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的化學(xué)物質(zhì)(純復(fù)合肥),并在50次循環(huán)中表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性,總共產(chǎn)生11600 L H2
在一個(gè)典型的循環(huán)中,產(chǎn)生1580 g復(fù)合肥和232 L H2。通過在電解液中保持尿素與NO2的精確摩爾濃度比為1/2,尿素可與NO2完全反應(yīng)生成N2,而CNO可以在H3PO4處理的第二步中轉(zhuǎn)化為NH4+生成復(fù)混肥,實(shí)現(xiàn)尿素的完全轉(zhuǎn)化而不產(chǎn)生副產(chǎn)物。該創(chuàng)新體系的關(guān)鍵是可擴(kuò)展制備的電催化劑(S-NiOOH-Ni(OH)2),該催化劑將尿素轉(zhuǎn)化為NO2和CNO具有高活性(在1.40 V下電流密度為505 mA cm-2)和選擇性(90%)。該方法不僅顯著降低了產(chǎn)氫潛力,而且可以使工業(yè)含尿素廢水或尿液中提取氨生產(chǎn)出純復(fù)合肥(價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)),無需復(fù)雜的后處理工序,實(shí)現(xiàn)尿素資源的充分利用。它可以與部分清潔能源兼容,實(shí)現(xiàn)低碳目標(biāo),并具有產(chǎn)生H2的能力(1 t肥料產(chǎn)生0.0083 t H2),而傳統(tǒng)方法消耗H2(1 t肥料產(chǎn)生0.0044 t H2)。
相關(guān)工作以《Urea Complete Conversion to Compound Fertilizer in Industrial-scale Tandem Reactors》為題發(fā)表在最新一期《Angewandte Chemie International Edition》上。
圖文解讀
在生產(chǎn)復(fù)合肥(KH2PO4和NH4H2PO4)的Haber-Bosch法中,需要高溫(400-500 ℃)和高壓(20-50 MPa)。一個(gè)串聯(lián)工業(yè)規(guī)模系統(tǒng)由電化學(xué)過程和隨后的熱化學(xué)過程組成,其中電化學(xué)過程中的主要反應(yīng)包括尿素在常規(guī)堿性水電解槽中電催化氧化生成NO2和CNO(陽(yáng)極反應(yīng))和生成H2(陰極反應(yīng))。在此過程中,當(dāng)總尿素反應(yīng)物的2/3被氧化為NO2和CNO時(shí),電化學(xué)過程完成,得到尿素與KNO2(或KCNO)摩爾濃度比為1/2的電解液。隨后,電解液在罐中進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)過程(酸處理,pH=4.2,50 ℃),剩余尿素反應(yīng)物與NO2完全反應(yīng)生成N2。同時(shí),剩余的CNO完全轉(zhuǎn)化為銨根離子(NH4+)。
喬世璋院士,2025年首篇Angew!
圖1.比較本文提出的方法與傳統(tǒng)方法
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圖2.串聯(lián)工業(yè)規(guī)模體系的理論優(yōu)勢(shì)
該系統(tǒng)包括電解裝置(常規(guī)堿性水電解槽)、酸處理裝置(總?cè)莘e30 L的反應(yīng)槽)和干燥裝置(蒸發(fā)水量3 L h-1的噴霧干燥機(jī))。核心部件為電解槽,由17個(gè)單體電解槽組成(陰極總面積為1309 cm2),電解液總體積為10.0 L,制備的電極(泡沫鎳上S-NiOOH-Ni(OH)2)和商用鎳網(wǎng)分別作為陽(yáng)極和陰極。
在一個(gè)典型的循環(huán)中,200 g尿素、560 g KOH和9200 g水的混合物在200 mA cm-2的恒定電流密度下,在70 ℃下進(jìn)行2 h的電化學(xué)氧化反應(yīng),產(chǎn)生150 g KNO2、180 g KCNO、64 g殘余尿素(在電解液中)和232 L H2。在70 ℃、200 mA cm-2的恒定電流密度下,該體系的電解性能在50次循環(huán)(每次循環(huán)使用10 L電解液,持續(xù)2 h)中表現(xiàn)出顯著的穩(wěn)定性,總共產(chǎn)生了11600 L的H2。
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圖3.串聯(lián)式工業(yè)規(guī)模系統(tǒng)的實(shí)施
在0.52 V電壓下UOR期間,NO2和CNO濃度隨時(shí)間發(fā)生變化。在12 h內(nèi),NO2和CNO分別達(dá)到最大濃度0.21和0.23 mol L-1。對(duì)于S-NiOOH-Ni(OH)2作為工作電極,經(jīng)過H3PO4處理后,尿素濃度逐漸降低,直至完全消耗,而NH4+濃度上升至約0.23 mol L-1。當(dāng)電解質(zhì)中尿素與NO2的摩爾濃度比精確控制在1/2時(shí),得到純凈的復(fù)合肥(KH2PO4和NH4H2PO4)。此外,作者進(jìn)行了13個(gè)循環(huán)實(shí)驗(yàn),共156小時(shí),并研究了最后一個(gè)循環(huán)中NO2和CNO的濃度,該系統(tǒng)表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性。
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圖4.串聯(lián)工業(yè)規(guī)模系統(tǒng)的性能
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圖5.催化劑的活性成分、三電極電池的UOR性能及DFT計(jì)算
文獻(xiàn)信息
Urea Complete Conversion to Compound Fertilizer in Industrial-scale Tandem Reactors. Angew. Chem. Int. Ed., 2025

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