印度尼西亞國家研究與創(chuàng)新署(BRIN)一名研究人員近日宣布,成功開發(fā)出一種環(huán)保型氮肥制備方法,通過新型等離子體技術在常溫常壓條件下合成氨,為傳統(tǒng)高能耗化肥生產(chǎn)路徑提供了潛在替代方案。
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據(jù)印尼國家通訊社報道,研究人員德尼·斯萬托莫表示,該方法采用介質阻擋放電(DBD)等離子體技術,利用電能直接將氮氣與水轉化為氨,而無需依賴傳統(tǒng)工業(yè)制氨所需的高溫、高壓及額外氫氣供應。
目前全球主流的氨生產(chǎn)依賴哈柏-博施工藝,該工藝需要在高溫高壓環(huán)境下進行,不僅能耗極高,也會產(chǎn)生大量碳排放,被認為是化肥工業(yè)中碳足跡較大的環(huán)節(jié)之一。相比之下,新技術通過電能激發(fā)氣體形成等離子體,使氮氣轉化為活性氮物種,再與水分子反應生成氨,從而大幅降低對化石能源的依賴。
德尼解釋稱,在該系統(tǒng)中,當?shù)獨馔ㄈ氩⑹┘与娔芎螅瑫纬傻入x子體狀態(tài),產(chǎn)生高活性氮物種。這些物質隨后與水反應,將水分解為氫自由基和羥基自由基,并進一步與氮結合生成氨分子,從而完成轉化過程。
研究團隊還對該技術的多個關鍵參數(shù)進行了系統(tǒng)測試,包括氮氣流速、電功率、電極間距、水質類型以及酸堿度等。實驗結果顯示,在氮氣流速為每分鐘1.4升、功率75瓦、電極間距1厘米,并使用pH約為5的去離子水條件下,氨生成效率達到最佳狀態(tài)。
在最優(yōu)條件下,30分鐘內氨濃度可達到19.7ppm,顯示出該技術在實驗室環(huán)境中具備穩(wěn)定的轉化能力。
值得注意的是,研究發(fā)現(xiàn)水質對氨產(chǎn)率影響顯著。使用去離子水時產(chǎn)率明顯高于自來水,這是因為水中礦物質成分可能引發(fā)副反應,從而抑制氨的形成。同時,紫外線照射也會降低氨濃度,因為其會加速氨的分解過程。
德尼表示,該研究證明,基于DBD等離子體的簡單系統(tǒng)無需催化劑、復雜預處理或額外氫氣供應,即可實現(xiàn)氨的合成,這為未來低碳化肥生產(chǎn)提供了新的技術思路。
不過他也強調,目前該技術仍處于實驗室階段,產(chǎn)量規(guī)模有限,尚無法與工業(yè)級哈柏-博施工藝相比,距離商業(yè)化應用仍需進一步優(yōu)化與放大實驗。
盡管如此,該成果仍被認為具有重要意義。在全球農(nóng)業(yè)對化肥需求持續(xù)增長、同時面臨減排壓力的背景下,這類低能耗、低排放的新型制氮技術,有望在未來為可持續(xù)農(nóng)業(yè)與糧食安全提供支持。
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