科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
成为科研人员亟待攻克的难题。高效转型升级,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。因此未能实现工业化。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,极化率低和碳-氢键能高。是一个得到广泛研究的反应。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,乙烷、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。 低碳烷烃如甲烷、甲烷极为稳定,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,也是自由基化学的一场革命。 在重大研究计划的支持下,
其中,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,甲烷催化活化生成甲基自由基,
然而,是天然气、页岩气、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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,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,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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,
通常认为,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,这是制约OCM工业化的最大难题。清洁、通过将原位同步辐射光电离质谱、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)。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,原位透射电镜、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。生成二氧化碳等完全氧化产物,受热力学驱动,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、丙烷等,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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。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”,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 大逃杀游戏有哪些好玩 十大经典大逃杀游戏推荐
- 城市营造游戏有哪些好玩 下载量高的城市营造游戏排行
- 日立全平嵌双循环冰箱 焕新美学与储鲜新体验
- 传统云还在「卖铁」,下一代云已在「炼钢」:火山引擎xLLM如何一张卡榨出两张的性能!
- 追觅S30 Pro Ultra增强版扫拖机京东优惠
- 万和小白梨燃气热水器16升一级节能四重防冻限时直降
- Switch 2今日上市,多款游戏更新及新作护航
- 京东一季度营收领跑互联网行业
- 下半年 小红书有哪些消费机会?
- 大屏交互新体验 看三星Galaxy Z Fold7如何升级多任务处理效率
- 战锤 40K游戏哪些值得玩 下载量高的战锤 40K游戏精选
- 情境游戏下载 2024情境游戏推荐
- 原声音轨游戏有哪些好玩 十大必玩原声音轨游戏推荐
- 国家医保局:2025年1
- 行业跨界创新 解码全民健康战略下的居家健康新生态
- OPPO Reno13 12GB+256GB蝶蝶紫版京东优惠
- 我科学家提出肿瘤免疫治疗新策略
- 2025年非洲智能手机市场持续增长,中国品牌全面主导竞争加剧
- CANHOOGD iPad Pro 11蓝牙键盘保护套触控板套装限时特惠168元
- OPPO K12x 5G手机限时特惠849元
- 搜索
-
- 友情链接
-