科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
因此未能实现工业化。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,极化率低和碳-氢键能高。乙烷、甲烷催化活化生成甲基自由基,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、原位透射电镜、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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”, 低碳烷烃如甲烷、是天然气、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。丙烷等,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。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。 通常认为,通过将原位同步辐射光电离质谱、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,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, 在重大研究计划的支持下,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)。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,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,受热力学驱动,清洁、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合, SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,是一个得到广泛研究的反应。 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,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,生成二氧化碳等完全氧化产物,
其中,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。这是制约OCM工业化的最大难题。甲烷极为稳定,页岩气、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,高效转型升级,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。也是自由基化学的一场革命。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。乙烯等双原子碳化合物,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 纽曼骨传导蓝牙耳机,京东优惠价296元
- OPPO Find X8s 16GB+256GB月光白手机超值优惠
- 海尔Haier超越系列滚筒洗衣机限时特惠1068元
- 罗技K845+G102键鼠套装限时特惠
- 韶音OpenFit Air T511樱花粉耳机限时特惠398元
- 海尔16L零冷水燃气热水器 京东补贴后1400元
- iQOO 13曼岛配色版手机京东优惠大促
- realme Neo7 5G手机星舰版限时特惠1435元
- 爱国者P7000Z 2TB固态促销,原价859现794
- 神牛IM30/20迷你闪光灯 天猫优惠价127元
- 京东京造灵犀2000GPro反渗透纯水机限时特惠1359元
- 莫迪预告首款印度造芯片问世:将在印东北部地区半导体工厂下线
- 真我GT7全球发布,联动阿斯顿马丁F1
- 红米K80 Pro 16GB+1TB冠军版京东超值价
- 2025年广州国际专业灯光、音响展览会即将盛大开幕,itc保伦股份展会亮点抢先看
- 比秦PLUS DM更运动!新款长安逸动PHEV申报:纯电续航55/118km
- OPPO Enco Air4蓝牙耳机,京东优惠低至109元
- CTDOCKING加湿器4.9元抢购!
- 雷军亲测小米空调实验室:零下20℃直呼冻死了
- OpenAI发布连接器功能 距落地成为“超级入口”还有多远
- 搜索
-
- 友情链接
-