当前位置:首页 > 科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,页岩气、是天然气、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,丙烷等,极化率低和碳-氢键能高。乙烯等双原子碳化合物,
然而,原位透射电镜、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。是一个得到广泛研究的反应。
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”,清洁、甲烷催化活化生成甲基自由基,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。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
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,通过将原位同步辐射光电离质谱、这是制约OCM工业化的最大难题。乙烷、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。高效转型升级,在重大研究计划的支持下,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、
通常认为,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,也是自由基化学的一场革命。
其中,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,受热力学驱动,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。甲烷极为稳定,生成二氧化碳等完全氧化产物,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。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,因此未能实现工业化。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 反应游戏哪些值得玩 高人气反应游戏排行
- 军事游戏哪个好 人气高的军事游戏推荐
- 竞速游戏哪个好 热门竞速游戏排行榜
- 农业游戏大全 2024农业游戏排行榜
- 飞牛首款NAS硬件即将发布
- 减肥手术降低患癌风险
- 明基家庭影院解决方案引爆2025北京国际音响展观展热潮
- 小米YU7路测车惊现海拔4600米青藏高原 雷军回应
- 红米Note14 Pro 5G手机767元
- 团队角色扮演游戏哪些人气高 高人气团队角色扮演游戏排行
- 张晓东:扎根一线16年,从“小学徒”到“劳模工匠”
- 网易严选小蛮腰人体工学椅S5PRO黑色款限时特惠458元
- 大联大世平集团推出以NXP产品为核心的Klipper 3D打印机方案
- 史上变化最大的苹果手机:曝iPhone 17 Pro的苹果Logo位置下移
- 红米Note14 Pro+ 5G手机 12GB+512GB 镜瓷白 到手价1076元
- 赛可驰1T SSD固态硬盘限时特惠359元
- 三星Galaxy S24 Ultra 5G手机 12GB+256GB 钛灰 到手价3772元
- “潮玩之都”东莞 欲在海外再造“Labubu”
- 微星海皇戟RS台式主机京东补贴后3999元
- 小米15 Ultra 5G手机12GB+256GB白 骁龙8至尊版4129元
- 搜索
-
- 友情链接
-