摘要:自下而上合成策略是一类制备 SACs 的通用方法。它首先将金属前驱体吸附在特定的载体表面,随后通过多样化的还原技术,如共沉淀法、电化学沉积法、原子层沉积法、光化学法、浸渍法或球磨法等,将金属原子精确锚定于载体的缺陷位点,从而制备出 SACs。这一策略展现了对金
在制备 SACs 时,主要采用自下而上和自上而下两种策略,包括多种方法(图 1)。
图1: SACs 合成策略及应用
本文主要介绍自下而上的合成策略。
自下而上合成策略是一类制备 SACs 的通用方法。它首先将金属前驱体吸附在特定的载体表面,随后通过多样化的还原技术,如共沉淀法、电化学沉积法、原子层沉积法、光化学法、浸渍法或球磨法等,将金属原子精确锚定于载体的缺陷位点,从而制备出 SACs。这一策略展现了对金属原子位置和分布的高度控制能力。
一、共沉淀法
共沉淀法是 SACs 的常用制备方法之一,其将沉淀剂加入到含有两种或更多金属离子的溶液中,从而制得活性物种分布均匀的非均相催化剂。
共沉淀法能够制得活性物种分布均匀的非均相催化剂,且金属单原子能够稳定地锚定在载体上。
案例:中国科学院大连化学物理研究所杨冰等通过共沉淀法制备了 Pd1-FeOx-SACs(图2),该催化剂取得了优异的逆水煤气反应(Reverse water gas shift, rWGS)活性和 CO 选择性。
该研究发现单原子的作用不仅是提供单个活性位点,而且在实际反应中可以促成非均相催化剂高活性相。
图2:rWGS 过程示意图
二、电化学沉积法
电化学沉积技术利用外加电场驱动电解液中的正负离子向电极迁移,在电极表面发生氧化还原反应,从而构建出特定涂层或金属单原子。
传统的电化学沉积反应精确控制电压引导电解质溶液中的目标金属离子在工作电极表面沉积而获得金属单原子。准电化学沉积法是利用对电极自身含有的目标原子,通过特定的电化学过程实现原子在电极表面的沉积。
案例:中国科学技术大学曾杰等采用电化学沉积方法将 Ir 单原子选择性地锚定在 Ni-LDH 表面的特定位点上(图3)。以 IrCl4为 Ir 前驱体,分别通过阴极沉积和阳极沉积制备 Ir1/NiLDH-T 和 Ir1/Ni LDH-V。
这项工作通过电化学选择性锚定单原子来设计具有位点特异性的高活性催化剂,为 SACs设计提供了一种新的策略。
图3:Ir1/Ni LDH-T 和 Ir1/Ni LDH-V 的 OER 机理研究
三、原子层沉积法
原子层沉积法(Atomic layer deposition, ALD)是一种利用气体与载体间的气-固相反应实现薄膜沉积的先进技术。
尽管 ALD 的制备成本相对较高且产率可能有所不足,但它凭借自限制饱和吸附特性以及精确控制沉积参数,能够有效控制金属粒子形态,在纳米颗粒、团簇以及单原子等不同尺度生产出均匀度高和重复性优异的样品。
而且 ALD 技术还可以调控催化剂表界面结构,改善催化性能,开发高效催化剂。采用 ALD 方法,前驱体能够通过强化学键牢牢吸附在载体表面,确保了催化剂的稳定性。
案例:西安大略大学孙学良等提出了一种在金属有机框架(MOF)热解生成的 N 掺杂碳材料上,通过 ALD 策略修饰 Pt 单原子位点的方法。通过调整 ALD 过程中 Pt 前驱体的暴露时间,制备了从 Pt 单原子到亚团簇和纳米颗粒的尺寸可控的 Pt 催化剂(图 4)。
图4:(a~c) Pt SACs-ZIF-8-NC(30 s)、(d~f) Pt subclusters -ZIF-8-NC(1 min)和(g~i)Pt NPs-ZIF-8-NC(5.0 min)的HAADF-STEM照片
四、浸渍法
浸渍法的基本原理在于使用含有前驱体的液体来浸润不同的载体,进而使活性物质逐步吸附在载体表面,通过干燥、煅烧等后续工艺将金属单原子稳固在载体表面。
根据浸渍溶液的体积,浸渍法可以分为少体积浸渍和过量浸渍。虽然少体积浸渍法具有操作简便、成本较低以及无材料浪费的优势,但金属单原子一般难以在载体表面均匀分布。过量浸渍法是通过吸附作用将金属离子吸附在载体上,因此强烈依赖于载体对前驱体的吸附能力。
浸渍法是一种有效且经济的 SACs 制备方法,但其在合成 SACs 时受到负载量及分布的限制。
案例:北京化工大学程道建等通过新型低温浸渍策略介导,精确构建了一种完全暴露的 Pd 原子分散催化剂(PdSA+C/g-C3N4) , 该 催 化 剂 对 肉 桂 醛(Cinnamaldehyde, CAL)的选择性加氢表现出优异的活性(图 5)。
图5
五、光化学法
光化学法利用光能激发还原剂产生自由基,将混合在一起的金属离子还原为金属单质,然后锚定于载体之上,特别适用于对催化剂稳定性和分散性要求较高的催化体系,如光催化、光电催化等领域。
案例:郑南峰课题组首次采用光催化沉积技术,在乙二醇保护的 TiO2纳米片上制备了高负载(质量分数1.5%)且高稳定分散的单原子 Pd 催化剂(图6)。这种高负载量的 Pd-TiO2催化剂在催化加氢反应中展现出了卓越的催化活性,并且在长达 20 个循环的测试中催化活性未见衰减。
图6:Pd1/TiO2的结构表征
六、球磨法
球磨法通过球磨的转动或振动,强烈的撞击、研磨和搅拌原材料,而后粉碎为纳米级微粒。由于球磨法具有简单性、可扩展性和环保性,其在精细化学品合成、生物质转化、能源转换与存储以及环境保护等多个领域具有广泛的应用前景。
球磨法制备会产生强大的剪切力和超过 1000 ℃的局部高温,粉末活性大大提高,甚至诱发多相化学反应,但是其普适性较差。
来源:老李说科学