甲烷直接氧化制甲醇被視為一個“Dream reaction”,這是因為甲醇作為目前基本的化工原料,可以很容易的轉變成烯烴、芳烴等重要的化工原料以及燃料,而且以甲烷為主要成分的天然氣儲量巨大。這個反應如果能實現大規模的工業化生產,將會極大的幫助人類擺脫對石油的依賴。理想很美好,但現實很殘酷。甲烷是極其穩定的分子,而產物甲醇則相對來說更加活潑。因此,很多催化劑雖然可以實現甲烷的氧化,但是也會將產物甲醇氧化,最后只能得到大量的CO2。因此,開發能夠選擇性氧化甲烷的催化劑就變得十分重要。
其實對于甲烷直接氧化到甲醇這個反應,人們已經研究了幾十年。大自然中,甲烷單氧化酶就可以在室溫下催化甲烷氧化反應,依靠的是含有兩個Cu原子的活性中心。在1993年,研究者就發現如果在發煙硫酸體系中,均相Pt催化劑就可以直接把甲烷氧化到甲醇(Science, 1993, 259, 340-343)。之后,人們也開始探索利用多相催化劑來實現甲烷到甲醇的選擇性氧化。經過幾十年的積累,利用離子交換方法制備的Cu-分子篩是目前最有潛力的催化劑。利用Cu-分子篩催化甲烷到甲醇的轉化如圖1所示。首先,Cu-分子篩要經過活化(一般是在空氣或者氧氣氣氛中高溫處理),然后降溫到100-200 ℃,并且和甲醇接觸。此時,甲烷分子會吸附在Cu物種上,C-H鍵中被插入一個O原子。經過一段時間后,再通入水蒸氣將吸附的甲醇脫附,得到甲醇產物。也就是說,在上述反應中避免了甲烷和氧氣的直接接觸,是通過一個分布反應來實現甲烷到甲醇的轉變。
下面,本文將以最近幾年的幾項代表性工作來簡單介紹Cu基多相催化劑在甲烷氧化到甲醇反應中的一些最新進展,包括新型催化劑的開發,反應過程的優化以及活性位點的研究。
第一個例子是來自德國慕尼黑工業大學的Johannes Lercher課題組在2015年發表在Nature Communications 上的文章(Nat. Commun., 2015, 6, 7546,點擊閱讀詳細)在這篇文章中,作者利用不同Si/Al比的絲光沸石分子篩(MOR)作為載體,通過常規的離子交換法來得到不同Cu交換量的Cu-MOR催化劑。通過關聯MOR分子篩中Al位點的數量和Cu2+的交換量,作者發現每兩個Al位點對應3個Cu2+。然后借助原位的XANES和EXAFS,作者提出了如圖2所示的活性位點示意圖。從中可以看到,Cu3O32+團簇位于MOR孔道中,被兩個Al酸性位點穩定。
需要強調的是,在上述例子中,雖然用的是多相催化劑,但確實通過多步反應來實現甲烷到甲醇的轉化,和我們常規認知中的固定床多相連續反應還是有顯著的差異。2016年,來自麻省理工學院的Yuriy Roman-Leshkov報道了利用離子交換法制備的Cu-分子篩催化甲烷到甲醇的直接轉化(ACS Cent. Sci., 2016, 2, 424-429)。如圖3所示,作者將甲烷、氧氣和水同時通入固定床反應器中,實現了甲烷持續氧化為甲醇。從圖3中的活性結果可以看到,常規的過程(利用H2O來脫附吸附的甲醇物種)經過不到十個小時,就不會再產生甲醇。但是,如果在脫附過程中反應氣中只有甲烷和氧氣以及一些水汽,甲醇依然可以持續產生,就像傳統多相催化一般持續的將甲烷氧化為甲醇。當然,需要指出的是,反應進入穩定階段后,甲醇的產量非常低。但是這項工作首次證明了可以在連續條件下催化甲烷氧化到甲醇,具有相當大的意義。這項工作也說明如果要實現甲烷到甲醇的轉變,水的作用非常重要。
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