团队通过构建合金纳米颗粒-分子筛协同催化位点,实现关键竞争反应步骤的有效解耦,提出了一种高效的CO₂加氢制乙醇催化剂设计策略。所制备的Y型分子筛封装PdCu合金催化剂,可同时实现高乙醇选择性(>93%)与优异催化活性(>200 mg·gcat-1·h-1),综合性能优于绝大多数已报道的多相催化剂。实验表征与理论计算结果表明,分子筛的限域效应可诱导形成高分散的PdCu合金纳米颗粒,同时PdCu合金能够在氢气氛围下促进分子筛中布朗斯特酸位点的生成。机理研究证实,该反应遵循甲醇中间体路径,其中布朗斯特酸位点是促进甲醇C–O键解离的核心活性位点,而该过程是乙醇合成的关键步骤。合金‑分子筛协同催化体系可同步实现可控C–C偶联与高效C–O键活化,有效兼顾了乙醇选择性与催化活性。本研究为复杂催化反应网络解耦、高效协同催化体系的构建提供了全新的设计思路与技术方案。