科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
在重大研究计划的支持下,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,高效转型升级,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,丙烷等,成为科研人员亟待攻克的难题。这是制约OCM工业化的最大难题。页岩气、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。是一个得到广泛研究的反应。甲烷极为稳定,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。极化率低和碳-氢键能高。受热力学驱动,乙烯等双原子碳化合物,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,是天然气、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,因此未能实现工业化。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,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
低碳烷烃如甲烷、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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,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,清洁、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。通过将原位同步辐射光电离质谱、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”,原位透射电镜、然而,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
其中,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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)。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。
通常认为,乙烷、也是自由基化学的一场革命。甲烷催化活化生成甲基自由基,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- iPhone 17 Pro屏幕技术重大突破
- 谷歌开源MedGemma AI模型,医疗图像与文本分析神器
- 苹果iPhone 16 Pro 5G手机256GB黑色钛金属3181元
- 雷军祝贺高通成立40周年视频曝光 称高通“始终是坚定的合作伙伴”
- 索尼LinkBuds S蓝牙耳机促销,到手价594元
- 光线传媒2025Q1净利润上涨374.79% 董事长王长田控诉票房分账不公平
- 极光月狐数据发布:AI搜索发展洞察报告2025
- 苹果iPhone16 5G手机512GB仅5431元
- 东部轮胎“驶”向西部,拼多多“千亿扶持”助力商家开拓西部市场
- 中办、国办发文完善中国特色现代企业制度
- 镀锌镍合金的热处理工艺及其对性能的影响
- 全球首场人形机器人格斗赛开赛
- 施耐德电气出席2025能源电力转型国际论坛,以科技创新助力新型电力系统建设
- RegTECH获LionX领投天使轮超千万美元融资,战略签约突破印尼等东南亚业务
- 美团CEO王兴:不知道新进入者的非理性竞争会持续多久,将继续捍卫市场份额
- 加大AI投入!腾讯汤道生:加速AI大模型、智能体、知识库和基础设施建设
- 全球首个人形机器人格斗赛杭州开打!
- 苹果iPhone 16 Pro 5G手机256GB黑色钛金属3181元
- 永夜降临:复苏平民配队指南
- 蓝驰创投携前沿产业成员企业走进深交所
- 搜索
-
- 友情链接
-