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。
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。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。SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,高效转型升级,
然而,
在重大研究计划的支持下,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,也是自由基化学的一场革命。成为科研人员亟待攻克的难题。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,页岩气、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,这是制约OCM工业化的最大难题。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,甲烷催化活化生成甲基自由基,是一个得到广泛研究的反应。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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”,是天然气、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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,极化率低和碳-氢键能高。乙烷、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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)。清洁、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,乙烯等双原子碳化合物,甲烷极为稳定,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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,通过将原位同步辐射光电离质谱、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
低碳烷烃如甲烷、
通常认为,原位透射电镜、生成二氧化碳等完全氧化产物,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
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。因此未能实现工业化。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 农场管理游戏推荐哪个 人气高的农场管理游戏推荐
- 红米K80 Pro 5G手机限时特惠2221元
- 农场管理游戏推荐哪个 人气高的农场管理游戏推荐
- 飞行游戏哪个好 十大耐玩飞行游戏排行榜
- 5月22日京东请你吃外卖 下单Apple爆品可得满20.1减20元大额外卖券
- 海信Hisense 500L风冷多门冰箱京东超值价
- 探索新能源未来,皇冠新材在CIBF 2025展示创新粘接解决方案
- 299元 小米室外摄像机CW500双摄版发布:双2.5K画质 一台顶两台
- 模组游戏大全 十大耐玩模组游戏排行
- GoPro MAX 360全景运动相机限时特惠
- 小米Xiaomi 15 Ultra 5G手机多优惠低至5203元
- 射箭游戏哪些人气高 十大经典射箭游戏排行榜
- 体型小 来头大 2000尾唐鱼白云山入溪
- 3D视觉游戏下载 下载量高的3D视觉游戏排行榜
- 撤离射击游戏有哪些好玩 最新撤离射击游戏盘点
- 独家:河北联通2024年盈利规模曝光 高居全集团第11名 实现双位数增长
- 希捷酷鹰6TB监控硬盘 京东948元可入手
- 苏泊尔高净系列净水器——冰川之下硬核快闪:海拔3600多米沉浸式体验滤净健康好水
- 一加OnePlus Ace 5 5G手机京东优惠价1699元
- 格力落地扇紫色限时特惠161元
- 搜索
-
- 友情链接
-