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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,生成二氧化碳等完全氧化产物,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。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。是一个得到广泛研究的反应。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,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,受热力学驱动,高效转型升级,极化率低和碳-氢键能高。乙烷、
其中,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。
通常认为,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,页岩气、原位透射电镜、甲烷极为稳定,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)。丙烷等,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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,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。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,是天然气、
其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、然而,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。也是自由基化学的一场革命。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,这是制约OCM工业化的最大难题。成为科研人员亟待攻克的难题。
低碳烷烃如甲烷、通过将原位同步辐射光电离质谱、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、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。甲烷催化活化生成甲基自由基,乙烯等双原子碳化合物,因此未能实现工业化。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 怀旧游戏哪个好玩 2024怀旧游戏推荐
- GoPro MAX 360全景运动相机限时特惠
- 任天堂Switch 2今日发售 京东首批预售用户0点收货
- 蓝驰创投携前沿产业成员企业走进深交所
- 垂直卷轴射击游戏大全 最新垂直卷轴射击游戏盘点
- 达尔优A84机械键盘葡萄气泡水主题无线办公游戏
- 精心编写游戏下载 高人气精心编写游戏排行榜
- 任天堂Switch 2上市,港澳宣传动作频频
- 在线合作游戏有哪些 高人气在线合作游戏排行榜
- 弹球游戏有哪些 十大耐玩弹球游戏精选
- OPPO A3i 5G星辰紫手机,优惠后679元
- 泰坦军团P2712V电竞显示器限时特惠
- 漫步者G3电竞游戏耳机,限时特惠160元
- 韶关市委常委、宣传部部长陈江帆调研先导科技集团
- 砰砰军团S10赛季梯度排行争议解析
- 绿联磁吸充电宝限时94.05元
- 末日游戏哪些人气高 好玩的末日游戏排行榜
- 美国断供C919发动机不怕!我国自研先进航空发动机来了 获生产许可证
- iQOO Neo10 Pro 5G旗舰手机限时特惠1731元
- 团队角色扮演游戏哪个好玩 十大必玩团队角色扮演游戏排行
- 搜索
-
- 友情链接
-