Без «мёртвого металла»: новый катализатор из растительных отходов повысит эффективность химической промышленности

Российские ученые предложили использовать промышленные отходы переработки растительного сырья для производства катализаторов, перспективных в химической и фармацевтической промышленности. Новый подход способствует утилизации отходов и создает возобновляемую альтернативу традиционным каталитическим материалам.

Ученый НИТУ МИСИС проводит эксперимент

При использовании палладиевых катализаторов на основе углеродных носителей зачастую возникает эффект «мертвого металла», когда наночастицы металла блокируются в порах носителя, и не участвуют в химической реакции. В промышленных масштабах это приводит к значительному снижению эффективности катализа и увеличению себестоимости продукции.

Для решения этой проблемы ученые из Университета МИСИС, Института органической химии им. Н.Д. Зелинского, Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова, Сколтеха и Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН использовали жидкие гумины — отход производства фурановых соединений из растительной биомассы. Смешав их с азотсодержащим меламином и проведя термическую обработку, исследователи синтезировали углеродный материал с низкой пористостью и высоким содержанием азота, который оказался эффективной подложкой для наночастиц палладия. Именно такая структура обеспечила высокую доступность активного металла и значительное повышение эффективности катализа. Подробности исследования опубликованы в научном журнале ChemSusChem (Q1).

«Мы предложили не просто решение одной из проблем гетерогенного катализа, а подход, превращающий промышленные отходы в ценное возобновляемое сырье. Это еще один шаг к устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла», — отметил инженер научного проекта кафедры функциональ­ных наносистем и высокотемпе­ратурных материалов Университета МИСИС Евгений Колесников.

Катализатор на основе азотсодержащего углеродного носителя не только превзошел аналоги по активности, но и показал высокую стабильность при многократном использовании. Это делает его перспективным для производства лекарств, красителей, пестицидов и других высокотехнологичных продуктов.

Директор Института биомедицинской инженерии Фёдор Сенатов на визионерской сессии «Прекрасное не далеко. Квантовый мир завтрашнего дня»Директор Института биомедицинской инженерии Фёдор Сенатов на визионерской сессии «Прекрасное не далеко. Квантовый мир завтрашнего дня»