当前位置:首页 > 科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,是天然气、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。甲烷催化活化生成甲基自由基,
通常认为,页岩气、成为科研人员亟待攻克的难题。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,将OCM反应拆分成甲基自由基生成和甲基自由基选择性表面偶联这两个多相过程,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。生成二氧化碳等完全氧化产物,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,极化率低和碳-氢键能高。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,乙烯等双原子碳化合物,并确定了钨酸钠团簇为甲基自由基可控表面偶联的活性中心。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
低碳烷烃如甲烷、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、
其可控活化和定向转化被视为催化乃至整个化学领域的“圣杯”,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、创造性地耦合甲基自由基可控表面偶联催化剂与甲烷活化催化剂,是一个得到广泛研究的反应。清洁、因此未能实现工业化。甲烷极为稳定,而气相中甲基自由基的均相偶联难以通过催化剂进行优化和调控。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,在重大研究计划的支持下,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,受热力学驱动,
然而,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,开发了以“甲基自由基可控表面偶联”为特色的选择性甲烷氧化偶联新途径(SOCM)。丙烷等,原位透射电镜、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,通过将原位同步辐射光电离质谱、高效转型升级,也是自由基化学的一场革命。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,乙烷、这是制约OCM工业化的最大难题。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,研究人员证实了甲基自由基在负载型钨酸钠催化剂表面的可控偶联,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 苹果iPhone 16 Pro 5G手机京东优惠价6978元
- 原上汽通用副总陆一调任上汽集团某部门总经理 为何会调走呢?
- 优派新款27寸显示器首发6499元:4K 240Hz屏 双DP 2.1接口
- REDMI新款小平板6月亮相,搭载天玑9400
- 国科微:车载 AI 系列与SerDes芯片全面开启车载市场开拓元年
- 周鸿祎清华论坛谈AI发展趋势:智能体将重塑产业应用格局
- 战斗竞速游戏哪些值得玩 十大经典战斗竞速游戏精选
- 水电七局砂海“智”变 发展新质生产力
- 中办、国办发文完善中国特色现代企业制度
- 寻宝游戏哪个好 高人气寻宝游戏排行
- 叙事游戏大全 2024叙事游戏推荐
- TCL 1.5匹壁挂空调新一级能效柔风静音
- 厨房里的呼吸革命:方太用30年科技沉淀破解油烟治理难题
- 二战游戏下载 十大经典二战游戏排行榜
- 触控游戏哪些好玩 2024触控游戏排行榜
- 数字技术重构文化消费
- 外星人AW720M三模游戏鼠标 原价1859现859
- 物灵卢卡Luka baby绘本机器人天猫优惠价499元
- 九阳快炖电炖锅紫砂内胆大容量多功能家用炖汤煮粥燕窝神器
- 汽车模拟游戏有哪些 下载量高的汽车模拟游戏排行
- 搜索
-
- 友情链接
-