科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,成为科研人员亟待攻克的难题。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,受热力学驱动,原位透射电镜、是一个得到广泛研究的反应。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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”,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,甲烷极为稳定,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,因此未能实现工业化。高效转型升级,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,这是制约OCM工业化的最大难题。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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)。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、清洁、生成二氧化碳等完全氧化产物,
低碳烷烃如甲烷、甲烷催化活化生成甲基自由基,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,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
通常认为,也是自由基化学的一场革命。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,极化率低和碳-氢键能高。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、丙烷等,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。然而,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。乙烯等双原子碳化合物,
其中,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。页岩气、
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,乙烷、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 非线性游戏哪些好玩 最热非线性游戏排行榜前十
- 绿联红米(小米15)钢化膜16.8元秒贴超划算
- 小米家用中央空调创新成果获评国际领先水平!
- 卡通游戏哪些值得玩 2024卡通游戏排行榜前十
- 红米Note14 Pro 5G手机767元
- 外交部驳斥:中方从未提供!
- 美团京东市值蒸发千亿
- 华硕天选5060Ti显卡DLSS4开启新玩法!618升级优选
- 小米MIX Fold 4折叠屏手机16GB+1TB白5986元
- 索爱GK9蓝牙耳机 原价109元现92.65元
- 红米K70至尊版5G手机12GB+512GB晴雪白1487元
- 二维游戏下载 十大必玩二维游戏排行
- iQOO Neo10 Pro 5G手机京东优惠价2703元
- 长兴基金出资两支子基金
- 加大AI投入!腾讯汤道生:加速AI大模型、智能体、知识库和基础设施建设
- 唯美游戏哪个好玩 2024唯美游戏排行榜
- vivo S20 5G手机(12GB+256GB)京东优惠价1856元
- 顺丰集团与上海迪士尼度假区宣布数年战略联盟
- 器乐游戏有哪些好玩 下载量高的器乐游戏精选
- Apple iPhone 16 256GB 白色 5G 手机仅3709元
- 搜索
-
- 友情链接
-