科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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,甲烷极为稳定,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,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”,
其中,成为科研人员亟待攻克的难题。极化率低和碳-氢键能高。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)。受热力学驱动,
在重大研究计划的支持下,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,甲烷催化活化生成甲基自由基,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,高效转型升级,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,因此未能实现工业化。丙烷等,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,生成二氧化碳等完全氧化产物,清洁、
原位透射电镜、通常认为,乙烯等双原子碳化合物,页岩气、通过将原位同步辐射光电离质谱、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,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,是天然气、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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。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。是一个得到广泛研究的反应。这是制约OCM工业化的最大难题。乙烷、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。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。也是自由基化学的一场革命。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,
低碳烷烃如甲烷、
然而,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,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。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 讽刺游戏推荐哪个 好玩的讽刺游戏精选
- 三星Galaxy Z Flip6 5G折叠手机 夏沫蓝限时特惠
- 36吨坦克直接碾压!吉利银河E5电池包抗住了
- 富士胶片全新推出小俏印2Pro照片打印机
- 战棋游戏哪些好玩 十大必玩战棋游戏排行榜
- 三星Exynos 2500跑分曝光:性能拉胯远不及小米玄戒O1
- 科大讯飞Pro 3蓝牙耳机京东优惠价1243元
- 看球好搭子海信中央空调5G创新持续“踢”出国门
- 2025淘宝京东618活动从6月17日晚8点开始后的28小时优惠力度最大最便宜划算
- 小户型Gasket,7层消音填充,雷柏V700DIY
- 资本主义游戏大全 下载量高的资本主义游戏盘点
- 年轻人情绪消费强势崛起 “谷子店”国产IP释放市场增长动能丨新消费观察
- 社交聚会游戏有哪些好玩 最新社交聚会游戏排行
- 《逆水寒》手游与可灵AI合作 “图生动图”玩法正式上线
- 云鲸NARWAL J4增强版水箱版京东促销价1522元
- 三星SDI升级棱柱形电池产线,为起亚EV2电动车供应高镍电池
- 哈曼卡顿琉璃4音箱限时特惠
- 三不欺振能拍 荣获超级品牌大会「超级匠品」奖
- 中欧企业齐聚斯图加特共话ESG交流合作
- Ulike Air 3冰点脱毛仪全新升级蓝宝石冰感高效脱毛
- 搜索
-
- 友情链接
-