科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
原位透射电镜、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,是天然气、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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,乙烯等双原子碳化合物,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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”,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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。页岩气、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,
在重大研究计划的支持下,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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,受热力学驱动,是一个得到广泛研究的反应。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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,也是自由基化学的一场革命。
其中,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,清洁、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,甲烷极为稳定,极化率低和碳-氢键能高。
然而,乙烷、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)。甲烷催化活化生成甲基自由基,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。丙烷等,通过将原位同步辐射光电离质谱、因此未能实现工业化。
通常认为,
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,这是制约OCM工业化的最大难题。低碳烷烃如甲烷、高效转型升级,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 比国内贵1倍!名爵MG7上市土耳其:当地售价超240万元
- 刘强东:汶川地震时把个人资产全捐了!觉得不够还去救援14天
- 追觅科技旗下潮玩品牌Dreame Mart北美首店亮相加州
- 三星Galaxy Buds3耳机京东优惠价576元
- 快手:2025年一季度海外业务首次实现单季度经营利润转正
- 摩托罗拉moto g55 5G手机限时特惠849元
- 神作终结!曝《半条命3》将成系列最后一部作品
- 三星Galaxy Z Flip5折叠屏手机限时特惠4499元
- 三星Galaxy Buds3耳机京东优惠价576元
- 三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》
- iQOO 13手机多地参与国补,优惠后2947元
- 小米75英寸L75MA
- 情境游戏有哪些 人气高的情境游戏排行榜
- 快手:2025年一季度可灵AI营业收入超1.5亿元
- TCL 75Q9K 75英寸4K液晶电视限时特惠!
- 2025南宁靠谱房产中介推荐
- 隐藏物体游戏有哪些 十大必玩隐藏物体游戏盘点
- BOSE QC45二代SC经典黑京东促销低至636元
- AI算力革命触发全球核能革命:远东电缆超前布局构筑技术壁垒
- 高端市场遇阻、战略转向不易,小罐茶的无糖茶故事不好讲
- 搜索
-
- 友情链接
-