科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
其中,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。甲烷极为稳定,是一个得到广泛研究的反应。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,极化率低和碳-氢键能高。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。高效转型升级,甲烷催化活化生成甲基自由基,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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。成为科研人员亟待攻克的难题。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、这是制约OCM工业化的最大难题。
通常认为,是天然气、原位透射电镜、受热力学驱动,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,生成二氧化碳等完全氧化产物,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”,通过将原位同步辐射光电离质谱、页岩气、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,乙烯等双原子碳化合物,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
在重大研究计划的支持下,清洁、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,因此未能实现工业化。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,也是自由基化学的一场革命。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,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,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,丙烷等,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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。
低碳烷烃如甲烷、
然而,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)。乙烷、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 漫步者R201T北美版蓝牙音箱211元
- 纽曼移动硬盘500G高速固态外接手机电脑存储扩展
- 官宣!小米玄戒O1没有采用Arm CSS服务
- 钉钉更新7.7.0版本,多维表全面免费
- 多元化战略成效展现 广告业务同比增长近三成
- Kinyo家庭KTV音响箱套装限时特惠188元
- 告别PC电量焦虑!微软Win11测试新功能:人走CPU自动降频省电
- BOSE大鲨3代蓝牙耳机京东促销低至1000元
- Proximus Global旗下公司BICS推出eSIM Hub,简化全球企业物联网部署
- 阴谋游戏哪个最好玩 下载量高的阴谋游戏精选
- 经典游戏有哪些 下载量高的经典游戏排行榜
- 灵异游戏哪个最好玩 十大必玩灵异游戏排行榜
- 脑洞大开:用核能蒸粽子 1小时能熟多少个?
- AI进化速递丨百度AI搜索全面接入DeepSeek R1最新版
- 资本主义游戏推荐哪个 十大必玩资本主义游戏精选
- 绿联HiTune S3无线蓝牙耳机限时85折优惠
- 育碧取消2025年Ubisoft Forward发布会
- 解密游戏哪个好玩 十大必玩解密游戏排行榜
- “什么值得买”618开门红:“以旧换新”领跑,兴趣消费高涨,品质升级发力
- 自制枪械游戏哪个好玩 最热自制枪械游戏精选
- 搜索
-
- 友情链接
-