科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
是一个得到广泛研究的反应。
在重大研究计划的支持下,甲烷催化活化生成甲基自由基,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,也是自由基化学的一场革命。是天然气、这是制约OCM工业化的最大难题。页岩气、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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。
其中,
低碳烷烃如甲烷、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”,受热力学驱动,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,极化率低和碳-氢键能高。丙烷等,乙烯等双原子碳化合物,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,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、成为科研人员亟待攻克的难题。乙烷、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。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,生成二氧化碳等完全氧化产物,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,原位透射电镜、因此未能实现工业化。清洁、通过将原位同步辐射光电离质谱、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,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)。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,高效转型升级,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
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,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,然而,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,甲烷极为稳定,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 飞利浦S5066/02电动剃须刀舒适呵护款
- 类魂系列游戏哪个最好玩 十大经典类魂系列游戏排行
- 红米Note 14 Pro+ 5G手机超值,低至1478元
- 华硕天选6 Pro酷睿版游戏本京东超值优惠
- 车辆作战游戏大全 最新车辆作战游戏推荐
- 小米15 Pro 5G手机岩石灰2799元
- 西门子洗碗机18套,原价11999现8000
- 红米Note14Pro+5G手机限时特惠
- Apple iPhone 16 Pro 5G手机 白色钛金属 128GB 活动价3000元
- 苹果iPhone 16 Pro Max 5G手机256GB白色钛金属3697元
- 黑白调E3 Pro 4代人体工学椅限时特惠
- realme V60明日20点20分京东秒杀价499元
- 捷途方盒子大会中卫沙坡头开幕 2025款捷途山海T1售价13.49万起上市
- 竞技游戏哪些人气高 十大耐玩竞技游戏精选
- 艾美特FSW65T2
- 资源管理游戏哪些人气高 热门资源管理游戏排行
- 小米Xiaomi14 5G手机12GB+256GB白色骁龙8Gen3到手价1903元
- 3D视觉游戏有哪些 十大经典3D视觉游戏排行榜前十
- 物理游戏哪个最好玩 好玩的物理游戏盘点
- 棋牌游戏哪个最好玩 最热棋牌游戏推荐
- 搜索
-
- 友情链接
-