科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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。受热力学驱动,这是制约OCM工业化的最大难题。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,丙烷等,甲烷催化活化生成甲基自由基,生成二氧化碳等完全氧化产物,成为科研人员亟待攻克的难题。乙烷、 低碳烷烃如甲烷、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。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”,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)。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理, 通常认为,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,高效转型升级,通过将原位同步辐射光电离质谱、是天然气、乙烯等双原子碳化合物,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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,是一个得到广泛研究的反应。 其中,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,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,因此未能实现工业化。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。
在重大研究计划的支持下,页岩气、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,清洁、甲烷极为稳定,极化率低和碳-氢键能高。原位透射电镜、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 荔湾区站前街道:特色居民活动激活基层治理“新动能”
- 罗技G304无线鼠标京东特价152元
- 小米Xiaomi 15 Ultra 5G黑银款手机优惠后5200元
- 可怕!耳朵上的这个小洞 可能是个不定时炸弹
- realme 13 Pro+ 5G手机湖光绿限时特惠1231元
- 小米米家直流变频电风扇1X升级版,智能温控轻音节能
- iQOO Z9x 5G手机风羽青限时特惠939元
- 康佳21.5英寸显示器KM2216H办公优选
- 多人联机游戏哪些人气高 最热多人联机游戏推荐
- 红米K80 5G手机12GB+512GB雪岩白1310元
- 韶音E310耳夹耳机优惠价877元可入手
- iQOO Neo10 Pro手机京东优惠价低至2746元
- 报废的固定资产如何进行有效处理
- 小学生持二维码买煎饼 网友:一代人有一代人的支付方式
- 告别“跑马圈地”式增长,名创优品的战略进化
- 小米Xiaomi 15 5G手机白色版京东优惠240元
- 固定资产:卡片类别新增方法
- 大水牛寒战240 RGB白色水冷散热器超值促销
- 让学生长期“拉不出屎”,教育便失去了人性温度
- 小米15 Ultra 5G手机 白色旗舰配置限时特惠
- 搜索
-
- 友情链接
-