Источник фото: ru.123rf.com

Ученые МФТИ, UNAM, МГУ, СПбГУ в составе международной группы ученых создали быстрый и недорогой способ получения катализаторов для очистки воздуха от оксидов азота — одного из самых токсичных компонентов выхлопных газов автомобилей и промышленных выбросов. Новый материал синтезируется всего за два часа вместо нескольких дней и при этом он намного устойчивее существующих аналогов. Исследование опубликовано в журнале Microporous and Mesoporous Materials.

«Новый метод синтеза решает сразу несколько ключевых проблем. Во-первых, мы в десятки раз сокращаем время производства катализаторов. Во-вторых, мы повышаем стабильность катализаторов и продлеваем срок их службы. В-третьих, выбирая параметры цеолитной матрицы и условия синтеза, мы можем настраивать катализатор под конкретную задачу. И, наконец, в-четвертых, метод может быть применен к природным цеолитам, что открывает путь к снижению стоимости катализаторов»,рассказал Денис Панкратов, старший научный сотрудник Лаборатории полупроводниковых оксидных материалов МФТИ.

Оксиды азота — одни из наиболее токсичных загрязнителей воздуха. Они образуются везде, где есть горение: при эксплуатации автомобилей, судов и самолетов, на теплоэлектростанциях, нефтеперерабатывающих предприятиях и др. Высокие концентрации этих токсичных газов губительны для здоровья человека: повреждают дыхательные пути, увеличивают риски развития астмы, рака легких, возникновения инфарктов и инсультов, а также способствуют образованию тромбов.

По данным ВОЗ, в крупных городах концентрация оксидов азота в среднем в 2–5 раз превышает безопасную норму. Только в Европе от их воздействия ежегодно гибнут десятки тысяч человек.

Чтобы убрать оксиды азота из выхлопных газов, используют катализаторы на основе пористого минерала — цеолита. С помощью ионного обмена внутрь их пор помещают активные металлы: медь или железо. Но многостадийный синтез таких катализаторов занимает несколько дней, и они недолговечны. Дело в том, что железо разрушает кристаллическую решетку цеолита, также как термиты разрушают деревянный дом. Это уменьшает срок его службы. А катализаторы только из меди менее активны.

Ученые из МФТИ, СПбГУ и МГУ совместно с коллегами из Мексики разработали метод синтеза долговечных катализаторов на основе синтетических цеолитов, который является более быстрым и дешевым по сравнению с известными аналогами.

Классический ионный обмен они заменили одностадийным синтезом под давлением в микроволновой печи. Для этого исходный цеолит морденит поместили в раствор, содержащий соли и меди, и железа. Синтез занимает два часа вместо нескольких дней. Но главное достижение — стабильность катализаторов. В присутствии меди разрушение каркаса железом снизилось примерно на 20–30%.

«Ионы меди действуют, как защитный агент: они поляризуют воду в порах сильнее, чем натрий, и запускают локальную реакцию, которая восстанавливает разорванные связи между кислородом и кремнием. Дефекты решетки залечиваются прямо по ходу синтеза, и катализатор не разрушается», объяснил Виталий Петрановский, ведущий научный сотрудник Отдела нанокатализа Центра нанонаук и нанотехнологий Национального автономного университета Мексики (CNYN-UNAM).

Ученые заметили еще один полезный эффект. Выбирая форму железа в растворе, можно настраивать набор активных каталитических центров под конкретную задачу. Если взять соль трехвалентного железа, в порах цеолита попутно образуется минерал натроярозит. Он способен очищать воду от промышленных стоков и органических загрязнителей под действием солнечного света.

При использовании двухвалентного железа формируются наночастицы гётита, а в присутствии меди — еще и гематита. Такой катализатор нейтрализует не только оксиды азота, но и другие токсичные компоненты выхлопа: угарный газ и углеводороды, что делает его многофункциональным.

«Оказалось, что ионы Fe3+ образуют с матрицей морденита прочные связи, тогда как Fe2+ связаны слабо. Из-за этого при комнатной температуре эти ионы становятся невидимыми для ряда методов исследования, и для детального изучения их свойств потребовалось провести эксперименты при криогенных температурах»— отметила Марина Шеляпина, профессор кафедры ядерно-физических методов исследования физического факультета СПбГУ.

Сейчас ученые изучают, как условия синтеза влияют на размер и распределение активных наночастиц внутри пор. Следующий важный этап — испытания материала в условиях, приближенных к реальной работе нейтрализатора выхлопных газов. Если испытания пройдут успешно, новые катализаторы смогут существенно улучшить качество воздуха в городах и снизить экологический след транспорта и промышленности.

 

Информация предоставлена пресс-службой МФТИ

Источник фото: ru.123rf.com