科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
然而,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)。也是自由基化学的一场革命。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,通过将原位同步辐射光电离质谱、原位透射电镜、
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,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。甲烷极为稳定,是天然气、高效转型升级,页岩气、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。生成二氧化碳等完全氧化产物,乙烯等双原子碳化合物,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,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。极化率低和碳-氢键能高。
通常认为,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。清洁、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,甲烷催化活化生成甲基自由基,
低碳烷烃如甲烷、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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。是一个得到广泛研究的反应。受热力学驱动,这是制约OCM工业化的最大难题。成为科研人员亟待攻克的难题。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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,乙烷、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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”,丙烷等,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 七彩虹RTX 5060 Ultra W OC 8G京东价2799元
- 飞利浦SPK6407键盘京东618到手价99元
- 卡通风格游戏推荐哪个 最新卡通风格游戏排行榜
- 卡普空萝莉游戏《Pragmata》本地化超棒!多达11种配音:支持中配
- 如何将C盘文件移动到D盘或E盘
- 软件培训游戏推荐哪个 最热软件培训游戏排行
- LG 32GS95UV电竞显示器京东活动价低至5524元
- 剧情丰富游戏哪些人气高 好玩的剧情丰富游戏排行榜
- 七彩虹RTX 5060 Ultra W OC 8G京东价2799元
- 我国自主研发!成功突破这一技术瓶颈
- Omdia:2025年Q1 SK海力士DRAM市场份额36.9%超三星
- Apple iPhone 16 5G手机限时特惠
- RPG制作大师游戏哪些好玩 最热RPG制作大师游戏排行
- 物理游戏哪个最好玩 好玩的物理游戏盘点
- 固定资产账面价值计算方法解析
- 隐藏物件游戏哪些好玩 人气高的隐藏物件游戏推荐
- 异地合同签署指南:便捷安全的解决方案
- 野马3C认证电动车头盔370S超值优惠价
- 90 年代游戏推荐哪个 高人气90 年代游戏排行榜
- 如何将C盘文件移动到D盘或E盘
- 搜索
-
- 友情链接
-