科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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”,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,这是制约OCM工业化的最大难题。
在重大研究计划的支持下,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,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,生成二氧化碳等完全氧化产物,高效转型升级,极化率低和碳-氢键能高。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,原位透射电镜、受热力学驱动,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。乙烷、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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)。是天然气、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,甲烷极为稳定,甲烷催化活化生成甲基自由基,乙烯等双原子碳化合物,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,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。也是自由基化学的一场革命。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
通常认为,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,
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,通过将原位同步辐射光电离质谱、成为科研人员亟待攻克的难题。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。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。因此未能实现工业化。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
低碳烷烃如甲烷、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。
其中,页岩气、
以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。是一个得到广泛研究的反应。清洁、丙烷等,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,- 最近发表
- 随机阅读
-
- 一加OnePlus 13 5G手机优惠,到手价3975元
- 小米Xiaomi 15 12GB+512GB黑色版京东优惠200元
- 黑白调E3 Ultra4代人体工学椅限时特惠2999元
- 泰国38岁男子大巴上暴毙:感染了恐怖噬肉菌
- 小米14 5G岩石青版限时抢购
- 肖战代言的椰子水,刚刚IPO了
- 我叫MT全3D版超补易璐茜关卡攻略
- Windows 12再等至少一年!微软官宣Windows 11 25H2
- 飞科FS923电动剃须刀蓝色限时特惠
- 设计与插画游戏有哪些 人气高的设计与插画游戏推荐
- 鸿海刘扬伟再传密会GoogleCEO 共商自动驾驶大计
- 大屏交互新体验 看三星Galaxy Z Fold7如何升级多任务处理效率
- 软件培训游戏哪些好玩 十大耐玩软件培训游戏排行
- 苹果A19 Pro旗舰上市在即 iPhone15价格感人果粉直呼按打买
- 海尔462L十字对开门冰箱京东优惠低至2139元
- 加州豹JZBOO电动车粉色款限时特惠价1028元
- iPhone 18详细配置曝光 iPhone 15价比老人机果粉直呼按打买
- 基于算法的工程助手:AI重塑零件采购
- 29日短剧热度榜:《无敌扫地僧》第一,大盘热度5103万
- 一加OnePlus 13 5G手机优惠,到手价3975元
- 搜索
-
- 友情链接
-