11月3日上午,2020年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會在北京人民大會堂隆重召開。大連化物所包信和院士、潘秀蓮研究員、傅強研究員、鄧德會研究員的“納米限域催化”成果榮獲2020年度國家自然科學(xué)獎一等獎。
作為核心技術(shù),催化在能源轉(zhuǎn)化、材料合成、環(huán)境保護及生命健康等領(lǐng)域發(fā)揮著決定性作用。精準調(diào)控化學(xué)反應(yīng)過程一直是催化化學(xué)追求的目標,在當今能源高效轉(zhuǎn)化、資源優(yōu)化利用及生態(tài)環(huán)境優(yōu)化的需求推動下,需要催化過程更加溫和,催化反應(yīng)更加精準和高效,催化科學(xué)和技術(shù)正面臨著創(chuàng)新變革的巨大機遇和挑戰(zhàn)。
自上世紀90年代中開始,包信和帶領(lǐng)團隊從事納米催化的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,孜孜不倦地追求著對催化過程的準確理解和對催化劑的理性設(shè)計。經(jīng)過20多年的潛心研究和實踐,研究團隊借助納米尺度的空間限域效應(yīng)對體系電子能態(tài)進行調(diào)變,實現(xiàn)了催化性能的精準調(diào)控,提出“限域催化”概念;進一步將研究拓展至二維界面以及活性中心微環(huán)境等相互作用系統(tǒng)對電子能態(tài)的調(diào)變,從實驗和理論上闡明“限域”效應(yīng)保持催化體系在反應(yīng)過程中的活性狀態(tài)以及維持催化體系循環(huán)往復(fù)的內(nèi)在機制,從而明確定義和系統(tǒng)創(chuàng)建了具有廣泛意義和普適性的“納米限域催化”概念,為精準調(diào)控化學(xué)反應(yīng)的性能和反應(yīng)路徑打下了堅實的基礎(chǔ),豐富和完善了催化基礎(chǔ)理論,引領(lǐng)和推動了催化科學(xué)和技術(shù)的發(fā)展。
“納米限域催化”概念在催化選擇氧化和高效加氫等多個重要催化體系中得到驗證,引起了國內(nèi)外同行的高度關(guān)注和重視,相關(guān)領(lǐng)域成為當今催化基礎(chǔ)研究和應(yīng)用實踐的熱點之一。
在“納米限域催化”概念指導(dǎo)下,包信和團隊多項代表性應(yīng)用成果也已經(jīng)走到了工業(yè)試驗階段?;诮缑嫦抻蚋拍钤O(shè)計了配位不飽和的納米氧化物與貴金屬匹配的復(fù)合催化體系,用于一氧化碳高選擇催化氧化反應(yīng)。創(chuàng)制的鉑鐵(Pt-FeO)催化劑與商用燃料電池系統(tǒng)匹配,室溫下將重整氫氣中30ppm一氧化碳高效脫除到1ppm以下,連續(xù)工作超過3500小時,解決了原料氫氣中微量一氧化碳造成燃料電池催化劑失活的難題。采用氧化物界面限域穩(wěn)定的氧缺陷活性中心與具有納米孔道限域擇形效應(yīng)的分子篩耦合,創(chuàng)立OXZEO®催化體系,實現(xiàn)了煤經(jīng)合成氣一步高選擇性直接制取乙烯、丙烯和丁烯等低碳烯烴,從原理上摒棄了近百年來煤轉(zhuǎn)化過程采用的傳統(tǒng)費托合成路線,省去了耗水、耗能的水煤氣變換和水-氫循環(huán)過程,并成功突破了目標產(chǎn)物分布的選擇性理論極限(ASF)。包信和院士團隊成功拓展OXZEO®催化劑設(shè)計思想,初步創(chuàng)建了煤經(jīng)合成氣轉(zhuǎn)化新技術(shù)平臺,實現(xiàn)了系列高值化學(xué)品和燃料的定向合成,引領(lǐng)了節(jié)水、節(jié)能高效煤化工發(fā)展的新方向。