福州大学/清华大学AFM:脉冲焦耳热900°C/1s合成Co₉Cu催化剂,宽电位NH₃法拉第效率~100%,MEA稳定300h

福州大学/清华大学AFM:脉冲焦耳热900°C/1s合成Co₉Cu催化剂,宽电位NH₃法拉第效率~100%,MEA稳定300h

通讯作者:万宇驰、张久俊、吕瑞涛

通讯单位:福州大学 、清华大学

DOI:https://doi.org/10.1002/adfm.76112

核心导读:本文提出"分步升级"废硝酸盐处理新路线——利用废水中的金属离子经快速焦耳热(40V,1 s内>900°C)一步合成Co₉Cu@CC双金属催化剂,再以该催化剂高效电化学还原废硝酸盐产氨,在−0.2至−0.5 V宽电位范围内NH₃法拉第效率~100%,MEA电解槽连续运行300 h,并通过硝酸盐还原-肼氧化耦合和技术经济分析(TEA)验证其商业化潜力。


一、背景与问题

随着全球人口增长与工业化进程加速,农业氮肥流失和光伏/半导体/核燃料等工业硝酸废水的大量排放导致地下水硝酸盐污染日趋严峻,传统蒸发-结晶-固化-填埋处理路线成本高昂且存在二次污染风险。电化学硝酸盐还原制氨(NO₃⁻RR)可利用可再生电能将废硝酸盐转化为高值氨,然而现有催化剂普遍只能在窄电位窗口内保持高效,难以适配间歇性可再生能源的宽电压波动,且催化剂合成成本较高——这两大瓶颈制约着电化学硝酸盐升级的实际工业应用。

二、论文概要

本文创新性地提出"分步升级"废硝酸盐处理路线:首先将废水中的Co²⁺/Cu²⁺金属离子经快速焦耳热处理(碳布施加40 V脉冲,1 s内升温至>900°C并在1 s内冷却)原位合成双金属Co₉Cu@CC催化剂;随后以该催化剂电化学还原废硝酸盐,在−0.2至−0.5 V vs. RHE的宽电位窗口内实现NH₃法拉第效率~100%,NH₃产率全面优于单金属Co@CC和Cu@CC对照体系;利用MEA电解槽在200 mA cm⁻²工业电流密度下稳定运行>300 h;通过原位EIS/XRD/Raman/ATR-FTIR/DEMS表征确认催化剂稳定性并解析反应路径(*NO₃→*NO₂→*NO→*NOH→*NH→*NH₂→*NH₃);DFT计算揭示Cu 3d-Co 3d轨道d-d杂化上移Co d带中心、增强*NOH吸附的电子机制;进一步将NO₃⁻RR阴极反应与肼氧化(HzOR)阳极反应耦合,TEA显示NH₃生产成本仅$1097.7/吨,低于市场售价$1150/吨,具有显著商业化价值。

三、图文解读

图1 分步升级路线与传统方法对比

图1 直观对比了传统物理处理路线(蒸发→结晶→固化→填埋)与本文提出的"分步升级"技术路线。传统路线成本高昂且填埋存在二次污染隐患,而分步升级路线将硝酸盐废水中的金属离子"变废为宝"——先通过快速焦耳热将废水金属离子合成高效电催化剂,再以该催化剂电化学还原废硝酸盐产出高价值氨气,从而实现废硝酸盐处理成本的降低与资源化利用的同步。

图2 Co₉Cu@CC催化剂合成与结构表征

图2 全面表征Co₉Cu@CC催化剂的合成过程与微观结构:碳布浸渍混合金属硝酸盐前驱体后施加40V脉冲电压,在1 s内升温至>900°C并迅速冷却(图2b),将硝酸盐热分解为均匀负载于碳布的双金属纳米颗粒(平均21.25 nm,图2c);HRTEM确认暴露Co (111)晶面(晶格间距0.208 nm),且Co₉Cu@CC的晶格间距相比Co@CC明显膨胀,反映Cu原子的固溶掺杂(图2d-f);Co K-edge XANES/EXAFS(图2g-i)和Cu K-edge XANES/EXAFS(图2j-l)共同确认Co和Cu均以金属态存在,且第一壳层配位键长变化与小波变换分析揭示Cu-Co配位结构的形成,证实Co₉Cu@CC为具有强双金属电子相互作用的合金相。

图3 电化学NO₃⁻RR性能与稳定性

图3 系统评估Co₉Cu@CC的NO₃⁻RR性能:在−0.2至−0.5 V vs. RHE宽电位范围内NH₃法拉第效率维持~100%(图3a),NH₃产率全面超越单金属Co@CC和Cu@CC,并处于同类催化剂领先水平(图3b-c);¹⁵N同位素标记¹H NMR(图3d)通过¹⁵NH₄⁺双峰信号证实检测到的氨来源于电化学NO₃⁻还原而非环境污染;MEA电解槽在200 mA cm⁻²工业级电流密度下连续稳定运行超过300 h(图3e),ICP-OES检测电解液中Co/Cu溶出量仅分别为0.0075/0.0015 ppm,充分验证了催化剂的工业应用潜力。

图4 原位多技术联合表征反应机理

图4 采用五种原位技术全面揭示NO₃⁻RR反应机制:原位EIS(图4a-b)表明引入NO₃⁻后*H消耗显著加速,反映了高效硝酸盐氢化过程;原位XRD(图4c)证实Co₉Cu@CC的金属Co相在全电位测试范围内保持稳定;原位Raman(图4d)显示在−0.1 V vs. RHE时*NO₃和界面H₂O信号同步剧烈减弱,表明该电位即为NO₃⁻RR反应起始电位,且Co₉Cu@CC响应速度明显快于单金属对照;原位ATR-FTIR(图4e)捕获*NOH(1508 cm⁻¹)、*NH₃(1488 cm⁻¹)、*NO₂(1242 cm⁻¹)等关键中间体,与原位DEMS(图4f)联合确认NO₃⁻RR路径为*NO₃→*NO₂→*NO→*NOH→*NH→*NH₂→*NH₃。

图5 DFT理论计算揭示双金属协同机制

图5 从电子结构层面阐明Co₉Cu双金属协同机制:PDOS(图5a-b)显示Cu 3d与Co 3d轨道发生d-d杂化,使Co d带中心上移,降低反键轨道占据率、增强活性位对吸附质的结合能力;pCOHP分析(图5c-e)表明Co₉Cu催化剂吸附*NOH(NO₃⁻RR决速步关键中间体)的ICOHP值为−1.24 eV,强于纯Co和纯Cu,Co-N键的反键态填充减少;自由能图(图5f)进一步确认Co₉Cu体系*NO→*NOH步骤的ΔG为负值(整条路径均放热),而纯Co/Cu需克服正能垒;此外,Co₉Cu的H₂O解离能垒也低于单金属体系(图5g),加速活性氢供给,共同解释了宽电位高效NH₃合成的根本原因。

图6 NO₃⁻RR//HzOR耦合与技术经济分析

图6 展示将阴极NO₃⁻RR与阳极肼氧化(HzOR,N₂H₄+4OH⁻→N₂+4H₂O+4e⁻,理论电位−0.33 V vs. RHE)耦合的拓展应用:MEA电解槽测试中NO₃⁻RR//HzOR体系在相同全槽电压下电流密度显著高于NO₃⁻RR//OER和HER//OER(图6b),且在200 mA cm⁻²下连续稳定运行300 h(图6c),实现硝酸盐与肼两种污染物的协同处置;TEA结果(图6d-e)显示NH₃生产总成本为$1097.7/吨,低于市场NH₃售价($1150/吨)和废水处理收益($3820/吨),充分验证了该技术路线的商业化可行性与经济竞争力。

四、总结与展望

本工作以"分步升级"理念为核心,通过快速焦耳热将废硝酸盐中的金属离子转化为高效双金属Co₉Cu@CC催化剂,再将其应用于电化学宽电位(−0.2至−0.5 V)高效产氨,实现了废水资源化与催化剂合成成本降低的一体化,有效破解了现有NO₃⁻RR催化剂窄电位窗口与高制备成本两大瓶颈;Cu 3d-Co 3d轨道d-d杂化增强*NOH吸附的电子机制,以及MEA电解槽300 h工业级长寿命演示,为后续催化剂组成调控和反应器工程提供了明确的设计指引;未来结合真实工业废水的复杂离子环境适应性评估、与可再生能源波动电压的直接耦合测试,以及扩大规模的工程示范,将进一步推动废硝酸盐电化学升级走向实际工业部署。

原文:Yuchi Wan, Yu Chen, Yixiang Tang, Wei Yan, Jiujun Zhang, Ruitao Lv. "Stepwise Upgrading of Waste Nitrate by Fast Joule-Heating and Electrochemical Reduction at Wide Potentials."Adv. Funct. Mater.2026, e76112.

DOI: 10.1002/adfm.76112