Новый катализатор получения водорода из муравьиной кислоты: Новости химии @ChemPort.Ru
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Новости химической науки > Новый катализатор получения водорода из муравьиной кислоты


25.06.2010
средняя оценка статьи - 5 (3 оценок) Подписаться на RSS

Исследователи из Германии взяли идею живой природы и разработали новый дешевый железосодержащий фотоактивный катализатор, который может способствовать получению водорода из муравьиной кислоты.



Предполагаемый механизм фотоиндуцируемой реакции получения водорода из муравьиной кислоты, катализируемой железосодержащим катализатором. (Рисунок из J. Am. Chem. Soc., 2010, DOI: 10.1021/ja100925n)

Муравьиная кислота является одним из главных продуктов, образующихся при обработке биомассы, в последнее время она исследуется на предмет использования в качестве источника водорода, который может применяться в топливных ячейках. Однако существующие методы выделения водорода из муравьиной кислоты и ее производных применяют дорогие катализаторы, содержащие благородные металлы. Разработанный немецкими учеными катализатор представляет собой недорогое производное железа, он активируется солнечным светом и не требует термохимической активации, для которой обычно бывает необходимо применение ископаемого топлива.

Железосодержащие ферменты-гидрогеназы, созданные природой являются эффективными катализаторами получения водорода. В этих ферментах каталитически активный ион железа обычно стабилизирован координированными с ним молекулами белками. Исследователи из Университета Ростока под руководством Матиаса Беллера (Mathias Beller) и Ральфа Людвига (Ralf Ludwig) разработали новую каталитическую систему, проведя скрининг каталитической активности большого количества металлоорганических соединений в присутствии различных лигандов, способных стабилизировать железосодержащий центр, который, как и каталитически активный центр фермента, может способствовать разложению муравьиной кислоты на водород и диоксид углерода.

Наивысшая каталитическая активность наблюдалась для системы, состоящей из додекакарбонилтрижелеза [Fe3(CO)12] в присутствии трифенилфосфина, 2,2':6'2''-триспиридина и 1,10-фенантролина. Эти соединения образуют in situ катализатор, который активируется видимым светом. Людвиг отмечает, что в настоящее время исследователи не представляют точный механизм реализации каталитического цикла, говоря только о том, что лиганды стабилизируют металлоцентр, позволяя ему работать дольше, не теряя при этом активности – в отсутствии производных пиридина и фенантролина железо быстро покидает сферу реакции. Облучение системы видимым светом в присутствии муравьиной кислоты приводит к образованию водорода и углекислого газа, при прекращении облучения каталитическая реакция прекращается.

Исследователи отмечают, что новая система позволяет использовать солнечный свет для получения водорода, возможно, дальнейшая модификация каталитической системы позволит подобрать лиганды, позволяющие повысить ее эффективность и изменить таким образом, чтобы ее можно было бы активировать светом с определенной длиной волны.

Джастин Харгривс (Justin Hargreaves), специалист по катализаторам из Университета Глазго заявляет, что работа немецких коллег представляет собой существенное достижение в поиске новых каталитических систем, работающих без благородных металлов, добавляя, что обнаружение новой системы может стимулировать дальнейшие исследования в этой области.

Эдман Цанг (Edman Tsang) из Университета Оксфорда, изучающий возможности применения муравьиной кислоты в водородной энергетике замечает, что, хотя пока новая каталитическая система отличается умеренной активностью, ее дешевизна и простота наряду с возможностью проводить фотокаталитические реакции приближает возможность получения водорода из отходов биохимических производств.

Источник: J. Am. Chem. Soc., 2010, DOI: 10.1021/ja100925n

метки статьи: #кинетика и катализ, #химическая технология, #элементоорганическая химия

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Новый катализатор получения водорода из муравьиной кислоты"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация