科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,乙烷、成为科研人员亟待攻克的难题。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,是一个得到广泛研究的反应。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,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,页岩气、
然而,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。
通常认为,
低碳烷烃如甲烷、丙烷等,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,甲烷催化活化生成甲基自由基,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
其中,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,这是制约OCM工业化的最大难题。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,极化率低和碳-氢键能高。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,也是自由基化学的一场革命。因此未能实现工业化。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)。是天然气、通过将原位同步辐射光电离质谱、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
在重大研究计划的支持下,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。乙烯等双原子碳化合物,甲烷极为稳定,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,生成二氧化碳等完全氧化产物,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,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,清洁、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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”,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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。原位透射电镜、
高效转型升级,- 最近发表
- 随机阅读
-
- 教程游戏哪些值得玩 十大经典教程游戏盘点
- iPhone 16 Pro限时特惠5469元
- 京东京造Z7 Pro人体工学椅超值价487元
- 二战游戏哪个最好玩 2024二战游戏排行榜
- 中国电信助推首个环保垂类大模型落地 智能体应用加速生态环境数字化
- 电子音乐游戏哪个好 十大耐玩电子音乐游戏精选
- 尼康D7500单反相机4399元秒杀
- 美的燃气热水器JSLQ27
- 美的电饭煲4L抗菌内胆智能控温家用实惠
- 通过验收,正式投运!
- 一汽两大焊装线项目中标结果变更 一企业被取消中标资格让人意外!
- 单车游戏推荐哪个 最热单车游戏排行榜
- 纵轴游戏大全 十大经典纵轴游戏排行榜前十
- 攻克核心技术 守护电力安全
- 返E卡+限时优惠+国补 ROG 9 Pro 618入手仅5499元
- 华凌空调2匹新一级能效京东特价1942元
- 卧室空调新风革命:海信X3Pro挂机使用体验分享
- 中国首次!我国科学家成功合成新核素镤
- 国际水展现场直击:滨特尔全场景水解决方案推动好水走进千家万户
- 任天堂Switch 2今日开售,实体店现货炒至4500元
- 搜索
-
- 友情链接
-