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加快打造原始創新策源地,加快突破關鍵核心技術,努力搶占科技制高點,為把我國建設成為世界科技強國作出新的更大的貢獻。

——習近平總書記在致中國科學院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實現科學技術跨越發展,率先建成國家創新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設國際一流科研機構。

——中國科學院辦院方針

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電合成柔性生物基二元酸研究取得重要進展

發布時間:2025-11-14 【字體: 】【打印】 【關閉

生物基呋喃聚合物因其五元環結構比六元苯環結構更小,通常比石油基同類聚合物具有更好的氣體阻隔性能和機械特性。然而,呋喃環的剛性平面共軛結構限制了下游衍生品的柔韌性和可加工性,從而限制了其應用場景。以2,5-呋喃二酸(FDCA)為例,對其呋喃環進行加氫,生成四氫呋喃二甲酸(THFDCA),可以顯著降低呋喃環的結構剛性,并產生兩個手性碳原子,在特種高分子、功能膜、涂料、手性藥物等領域具有潛在重要應用。然而,FDCA加氫合成THFDCA難度大(圖1b,route1),依賴貴金屬催化劑,同時反應溫度和壓力要求高,亟需探索更加溫和高效的合成方法。

中國科學院寧波材料技術與工程研究所非金屬催化與生物基單體智造團隊長期從事呋喃生物質轉化的應用基礎研究,五年前聯合浙江糖能科技有限公司共同完成全球首例5-羥甲基糠醛(HMF)加氫制取四氫呋喃二甲醇(THFDM)的百噸級生產示范。在此基礎上,實現了THFDCA的高效合成。

近期,該團隊首次報道了采用電催化策略從THFDM高效合成THFDCA。通過控制熱解類金屬有機框架(MOF)前驅體在鎳泡沫上構建了鎳鈷雙金屬氧化物微米片(NiCoMS/NF),在100 mM底物濃度下實現了95.2%的THFDCA產率,并采用原位拉曼光譜和旋轉圓盤電極(RRDE)技術探討了反應機理和析氧反應(OER)競爭機制。這種基于簡單催化劑制備和高效氧化技術的THFDCA合成策略,有望成為電合成領域的新熱點,并肇啟在工業領域的應用探索。

相關成果以“Large-diameter hexagonal NiCo bimetallic oxides micron sheets for synergistic electro-synthesis of THFDCA”為題發表于Journal of Energy Chemistry(10.1016/j.jechem.2025.09.021)上。寧波材料所王秋舸、余瀟、盛浩云為共同第一作者,張建研究員諶春林研究員為共同通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金、寧波材料所所長基金等項目支持。

圖1 THFDCA的應用領域與合成路線


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