IT之家 2024年11月21日
我国科学家实现“永久化学品”的低温高效降解,成果登上《自然》
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中国科学技术大学康彦彪教授团队研制出一种扭曲促进电子得失的有机小分子超级光还原剂,并利用其在低温条件下实现了特氟龙等全氟和多氟烷基物质的完全脱氟,将这些难以降解的‘永久化学品’转化为无机氟盐和碳资源。该研究成果发表在《自然》杂志上,为解决全氟和多氟烷基物质带来的环境和健康问题提供了新的途径。研究团队通过设计创制这种超级光还原剂,有效地促进了电子的得失,实现了超级还原作用,并首次实现了低温下特氟龙等物质的完全脱氟,为新型超级光还原剂的设计和研制提供了新的思路。

🤔**全氟和多氟烷基物质(PFASs)因其独特的化学性质被广泛应用,但其难以降解的特性使其成为‘永久化学品’,对环境和健康构成威胁。**由于PFASs分子内牢固的碳-氟键,使其具有极强的热稳定性、化学稳定性,广泛应用于化工、电子、医疗等领域,但同时也导致其在自然环境中难以降解,被废弃后引发环境及健康问题。

💡**研究团队基于扭曲促进电子得失策略,设计创制了具有超强还原性的超级有机光还原剂。**该还原剂在特定光照下能够高效地还原全氟和多氟烷基物质,使其完全脱氟,转化为无机氟盐和碳资源,实现了PFASs的有效降解和资源回收。

🚀**该研究首次报道了高度扭曲咔唑核对于超级光还原剂电子得失的促进作用,为新型超级光还原剂的设计提供了新思路。**研究发现,超级光还原剂的扭曲结构有效地促进了电子的得失,从而实现了超级还原作用,这表明了光还原剂的激发态氧化电位并非判断其还原能力的唯一标准。

🧪**该超级有机光还原剂在百余类反应中均取得理想结果,展现出广泛的应用前景。**研究人员表示,该还原剂是我国科学家独立设计创制,具有原创性,为解决‘永久化学品’污染问题提供了新的技术手段。

IT之家 11 月 21 日消息,据中国科学技术大学今日消息,该校康彦彪教授研究团队创制了扭曲促进电子得失的有机小分子超级光还原剂,并基于此发展了低温(40 至 60 摄氏度)的催化还原特氟龙等全氟及多氟烷基化合物的完全脱氟新方法,实现将难以降解的“永久化学品”—— 全氟和多氟烷基物质,回收为无机氟盐和碳资源

光催化 PFASs 低温脱氟示意图

北京时间 11 月 21 日,《自然》杂志在线发表了该项成果

全氟和多氟烷基物质由于其分子内牢固的碳-氟键,具有独特的热稳定性、化学稳定性、疏水及疏油特性等,广泛应用于化工、电子、医疗设备、纺织机械、核工业等领域。但是,碳-氟键的惰性也导致全氟和多氟烷基物质在自然环境或者温和条件下难以降解。因此,全氟和多氟烷基物质被称为“永久化学品”。而被废弃于自然界中的全氟和多氟烷基物质,难以回收利用并引发了一系列的环境及健康问题

针对上述挑战,研究团队基于扭曲促进电子得失策略,设计创制了在特定光照下具有超强还原性的超级有机光还原剂,首次实现了低温下的特氟龙及小分子全氟和多氟烷基物质的完全破坏、脱氟矿化,将其高效回收为无机氟盐和碳资源。

超级有机光还原剂(KQGZ)在光照下发射出超强荧光

据了解,还原剂是能够提供电子的化学物质,而超级还原剂还原能力与金属锂单质相当或者更强。该研究不仅首次报道了高度扭曲咔唑核对于超级光还原剂电子得失的促进作用,从而实现“永久化学品”完全脱氟,也表明了光还原剂的激发态氧化电位,与其还原能力并无直接关联,并非判断光催化剂还原能力的唯一标准。

研究人员介绍,超级有机光还原剂是我国科学家独立设计创制、具有原创性的独特光还原催化剂,在目前已经尝试的百余类反应中,均取得理想的结果。实验证明,其扭曲结构有效地促进了电子的得失,从而实现了超级还原作用,为新型超级光还原剂的设计和研制提供了新的思路。

IT之家附论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-08179-1

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