ZIF-67-Confined Pd单原子催化剂植入多多巴胺修饰的竹子微通道中,用于强大的连续流化
Sisi Yao1,2,3, Jiawei Han1, Wenjun Zhang1
1Engineering Technology Research Center for Building and Decorating Materials of Bamboo State Forestry Administration, China National Bamboo Research Center, Hangzhou, 310012, China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|December 7, 2025
概括
本研究提出了一种新的室温方法,用于在微反应器中制造高效的单原子催化剂 (SAC). 这些催化剂有效地处理废水中的缩有机污染物,最小的负载.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
- 环境工程 环境工程
背景情况:
- 为缩有机污染物开发高效的催化化微反应器是一项挑战.
- 在最小的催化剂负载下实现高活跃现场密度对于可持续性至关重要.
研究的目的:
- 介绍一个简单的室温方法来稳定ZIF-67晶体内的单原子催化剂 (SAC).
- 制造一个高效,低负载的化催化微反应器 (Pd@Z-P/b CMR) 用于处理缩有机污染物.
主要方法:
- 在室温下与稳定单原子催化剂 (SAC) 形成ZIF-67晶体.
- 在流量条件下,ZIF-67被构建成多多巴胺 (PDA) 修饰的竹微通道.
- 催化性能是使用连续流化4-nitroaniline和甲基蓝的评估.
主要成果:
- 与纳米粒子催化剂相比,Pd@Z-P/b CMR表现出优越的性能,具有超低负载 (0.0014 %).
- 在10天内为4-尼托阿尼林实现了94.3%的转化效率,在5天内为甲蓝实现了97.5%.
- 在真实环境水样中展示了一致的高性能,突出了强度和最大化的利用率.
结论:
- 开发的室温SAC合成策略为可持续的废水整治提供了一种新的方法.
- Pd@Z-P/b CMR有效处理高度有机污染物,具有高的催化活性和稳定性.
- 在ZIF-67中的原子分散和Pd─N4配置是提高催化性能的关键.


