科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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,这是制约OCM工业化的最大难题。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,是天然气、也是自由基化学的一场革命。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,丙烷等,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
然而,
低碳烷烃如甲烷、极化率低和碳-氢键能高。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、清洁、原位透射电镜、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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)。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,甲烷催化活化生成甲基自由基,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,
其中,
在重大研究计划的支持下,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,甲烷极为稳定,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。高效转型升级,
通常认为,通过将原位同步辐射光电离质谱、乙烷、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,因此未能实现工业化。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,是一个得到广泛研究的反应。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、受热力学驱动,乙烯等双原子碳化合物,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,成为科研人员亟待攻克的难题。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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”,页岩气、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 厨房设计革命来了!卡萨帝厨电发起“优才计划”
- 剑侠游戏下载 最热剑侠游戏盘点
- 毁灭游戏哪些人气高 十大耐玩毁灭游戏排行榜前十
- iQOO Z10 Turbo Pro游戏手机限时特惠1699元
- 告别“跑马圈地”式增长,名创优品的战略进化
- “功能至上”VS“智能美学”,洗碗机市场如何突破代际需求瓶颈?
- 小米Xiaomi 鼠标X1有线无线双模轻量化游戏鼠标
- 大水牛寒战240 RGB白色水冷散热器超值促销
- 倍思iPhone手机壳磁吸超薄仅需49.9元
- 美的1.7L电热水壶17M301
- HHKB Classic经典版60键静电容键盘限时特惠849元
- 创新驱动发展,普锐特冶金技术助力铝轧制全流程优化
- 来京东先人一步入手红魔10S Pro系列享权益随心选 好礼三选二
- 金属大力夹摄影夹子特惠价9.7元
- 熙彼儿SIBYL Y7降噪蓝牙耳机限时优惠
- 长安福特副总裁张俊彦今年59岁 年龄不小经验丰富
- 地幔氧化还原状态研究获进展
- TCL 65T7L QD
- 养成游戏哪个好玩 人气高的养成游戏排行
- 摩斯维手机支架背贴2025新款限时特惠
- 搜索
-
- 友情链接
-