陈思
人类的生产、生活都离不开化学,它關乎健康、环境、能源等各个领域。我们现在穿的衣服、吃的食物、各种生活用品,很多都是由化学工业提供的。实现对化学反应的控制,是化学科学研究的关键。要让化学反应更精准、更可控,就需要催化技术来助阵了。
催化作用,是由于催化剂的介入而加速或减缓化学反应速率的现象,是自然界中普遍存在的现象。催化作用神通广大,几乎遍及化学反应的整个领域。要想真正理解它,我们要先了解化学反应的一个名词——能垒。
能垒的存在是非常必要的,我们可以试想,如果没有能垒的存在,任何两个物质相遇,都能发生化学反应,那么我们的生活就真的“大爆炸”了!
但是能垒太高会导致化学反应无法进行,或者反应速度极慢。真的遇到能垒过高的情况怎么办呢?这就是催化剂“大展拳脚”的时候了。
催化作用是通过催化剂来实现的。催化剂表面积越大,表面上活化中心点越多,催化剂的催化活性就越高。就和我们在炖肉的时候,要把肉切成小块,而不是整块放到锅里是同样的道理。其实就是为了增加肉和酱汁的接触面积,让酱汁的味道能够从更多地接触面浸入肉的组织中,让肉的味道更香。
但是催化剂在使用过程中,往往会有所损耗,甚至聚集结块,导致表面积严重缩小。这个难题,因“纳米限域催化”的出现被成功解决。
怎样理解“限域”呢?简单来讲,限域是给催化反应提供一个有约束的环境。科学家们在碳纳米管中发现了狭义限域催化的现象。碳纳米管空腔极为狭小,大概只有我们头发直径的六万分之一。将催化剂限制在碳纳米管内,可以使催化剂无法聚集结块,保证催化剂的活性。而且,在这极其狭小的空间内,催化剂也能显示出独特的催化特性。
通过“纳米限域催化”,科学家可以控制反应界面、气氛和环境等,约束并稳定催化的活性状态。
如今,“纳米限域催化”这种新的概念,已经在国际学术界得到了普遍验证,相信在未来,它将推动催化学科的发展,在更多领域发光发热。
(责任编辑/高琳 美术编辑/韦英章)
催化剂参与化学反应示意图
催化剂参与化学反应示意图