科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,极化率低和碳-氢键能高。原位透射电镜、是天然气、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。是一个得到广泛研究的反应。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。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,乙烯等双原子碳化合物,受热力学驱动,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,成为科研人员亟待攻克的难题。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
在重大研究计划的支持下,乙烷、
低碳烷烃如甲烷、清洁、页岩气、高效转型升级,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
其中,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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,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。生成二氧化碳等完全氧化产物,通过将原位同步辐射光电离质谱、甲烷极为稳定,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”,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,
通常认为,因此未能实现工业化。也是自由基化学的一场革命。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。甲烷催化活化生成甲基自由基,这是制约OCM工业化的最大难题。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,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,丙烷等,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、
然而,
甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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,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
-
- iQOO 13 12GB+256GB手机限时特惠,仅需2778元
- 2025淘宝618活动时间整理、玩法攻略与超级红包领取,附天猫京东618攻略满减凑单大全
- 苏泊尔空气循环扇EFC
- 海尔462L十字对开门冰箱京东优惠低至2139元
- 我叫MT全3D版超补易璐茜关卡攻略
- 苹果新MagSafe充电器曝光:支持Qi 2.2标准
- 国际电联160年丨中国联通:牢记网络空间话语权提升使命
- 滴滴2025年Q1财报:GTV达1016亿元 经调净利润29亿元
- 米家净水器N1限时特惠755元
- 泰坦军团34英寸显示器,1748元即可入手
- 讯景RX 9070 XT OC海外版Ultra 16GB显卡京东9折
- 水滴公司2025年Q1营收7.54亿元 连续13个季度实现盈利
- 飞利浦HX5161/05电动牙刷促销价低至167元
- 研究显示夜间运动对特殊人群有益
- 一加平板2 Pro限时特惠2290元
- 网球游戏哪个好 热门网球游戏精选
- 5G发牌六周年丨666!我国5G发展硕果满枝
- 米家净水器N1限时特惠755元
- 5G发牌六周年丨666!我国5G发展硕果满枝
- PGYTECH全新发布LinkGo手机摄影背带 以功能时尚主义 重新定义手机摄影生活
- 搜索
-
- 友情链接
-