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メタンの低温活性化と窒素酸化物の同時資源化

Research Project

Project/Area Number 23K04498
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 27030:Catalyst and resource chemical process-related
Research InstitutionYokohama National University

Principal Investigator

高垣 敦  横浜国立大学, 大学院工学研究院, 教授 (30456157)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 阪東 恭子  国立研究開発法人産業技術総合研究所, 材料・化学領域, 主任研究員 (50357828)
久保 利隆  国立研究開発法人産業技術総合研究所, 材料・化学領域, 主任研究員 (70344124)
Project Period (FY) 2023-04-01 – 2026-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Keywordsメタン
Outline of Research at the Start

炭素および窒素の資源循環は今世紀の人類がなすべき課題であり、触媒がその解決に大きく貢献できる。メタン(CH4)の低温活性化は学術的にも重要であり、また窒素酸化物(NOx)からアンモニア(NH3)への変換も注目されている。本研究では不均一系触媒を用いたCH4とNOxの低温同時有用化を目指す。250℃程度の低温で、CH4とNOxから化学的に有用なシアン化水素(HCN)やNH3を、その目的に応じて連続的かつ高選択的に得られる触媒および反応系の開発を行う。

Outline of Annual Research Achievements

本研究はアルミナ白金触媒を用いて、メタンと窒素酸化物を低温で変換し、合成上有用な化合物であるHCNやCH3CN、NH3等に変換することを目的としている。HCNの生成は300℃から観測され、その後温度の上昇とともに生成速度は増加していった。反応温度400℃においては、長期にわたり安定した触媒活性を示し、反応前後における触媒の粒子径分布の変化はほとんどなかった。一方で、反応温度を425℃以上にすると、初期活性は非常に高いものの、すぐさま収率の低下が見られた。この原因について、in situ FTIRとin situ XAFS測定によって検討した。FTIR測定では、300℃での反応初期においてはPt-CO吸着種が観測され、その後はCN種に由来する吸収が反応温度の増加とともに見られた。また、XAFS測定では、反応前後の差スペクトルをとることによって、XANESスペクトルに変化が見られた。FTIR測定と同様に、反応初期では、既往の研究でPt-CO吸着種に由来するエネルギー位置に吸収の増加が観測された。反応温度を上昇させると、1eVほど吸収のエネルギーシフトが起こり、その後同じ位置で増加していった。これはFTIR測定におけるPt-CN種の増加と類似していた。XANESスペクトルで見られたこの吸収は、反応温度の上昇とともに単調に増加しただけでなく、425℃では反応時間とともに増加していった。この測定の際に、同時に質量分析計MSによってHCNの生成をモニターしたところ、425℃においては、反応時間とともに減少していった。この吸着種はPt上に非常に安定して吸着しており、Heパージでも変化がなく、水素処理によってHCNとして脱離した。このことより、Pt-CN種はHCNの生成には必要な中間体と考えられるものの、一方で、その吸着種が多く触媒表面を被覆すると活性が低下してしまうことが明らかとなった。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

in situ XAFS測定によって反応機構に関する考察ができるようになった。ただし、より詳細な解析を今後行う必要がある。そのための予備検討を本年度実施した。

Strategy for Future Research Activity

これまでのところ、Pt-CN吸着種による活性への影響については一定の結論が得られた。しかしながら、反応の機構についてより詳細に検討する必要がある。そのため、研究計画にも記したように変調励起分光法を用いて、真の反応中間体を追跡する。また、得られた知見をもとに、目的生成物をより選択的に得られるための反応条件の設定や触媒の調製を行っていく。

Report

(1 results)
  • 2023 Research-status Report
  • Research Products

    (3 results)

All 2024 2023

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (2 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 2 results)

  • [Journal Article] Insights into Pt-CN species on an alumina-supported platinum catalyst as active intermediates or inhibitors for low-temperature hydrogen cyanide synthesis from methane and nitric oxide2023

    • Author(s)
      Takagaki Atsushi、Bando Kyoko K.、Yamasaki Tatsuya、Murakami Junichi、Suganuma Nobuya、Ghampson I. Tyrone、Kodaira Tetsuya、Ishihara Tatsumi、Shishido Tetsuya
    • Journal Title

      Catalysis Science & Technology

      Volume: 13 Issue: 17 Pages: 5017-5024

    • DOI

      10.1039/d3cy00581j

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Pt/Al2O3触媒を用いたCH4とNOの新奇変換反応2024

    • Author(s)
      高垣敦
    • Organizer
      触媒学会高難度選択酸化反応研究会シンポジウム
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] Methane Activation over Alumina-supported Platinum Catalyst Using Nitric Oxide as a Sole Oxidant2023

    • Author(s)
      Atsushi Takagaki, Kyoko K. Bando, Tatsuya Yamasaki, I. Tyrone Ghampson, Tetsuya Kodaira, Tatsumi Ishihara, Tetsuya Shishido
    • Organizer
      ACS Fall 2023 National Meeting
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research / Invited

URL: 

Published: 2023-04-13   Modified: 2024-12-25  

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