科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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,通过将原位同步辐射光电离质谱、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、 低碳烷烃如甲烷、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”, SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
其中,极化率低和碳-氢键能高。页岩气、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,清洁、是天然气、生成二氧化碳等完全氧化产物,高效转型升级,
然而,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,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,原位透射电镜、
在重大研究计划的支持下,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,丙烷等,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。因此未能实现工业化。成为科研人员亟待攻克的难题。受热力学驱动,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,乙烷、
通常认为,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、乙烯等双原子碳化合物,是一个得到广泛研究的反应。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,甲烷极为稳定,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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,这是制约OCM工业化的最大难题。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。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。甲烷催化活化生成甲基自由基,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 微星宙斯盾S游戏台式机限时特惠
- 从泡泡玛特老铺黄金,到布鲁可鸣鸣很忙,本轮“新消费”行情,看懂的人还不多
- 卡萨帝80L电热水器,超值优惠快来抢购!
- 极空间ZSpace私有云Z4Pro NAS限时特惠
- 苹果iPhone 16 Pro Max 5G手机天猫国补价9599元
- 壁挂式新风机A1大风量高效净化
- OBS下载安装教程:快速上手直播录屏工具
- 幻颜之约抑菌片:筑梦私密健康,领航品质生活
- 一加OnePlus13蓝调时刻5G手机限时特惠
- 适合中国人的糖尿病精准诊断工具来了
- SANC OF24H 23英寸显示器京东319元
- 星露谷闪退怎么办:解决方法汇总
- 惠普暗影精灵11游戏本限时特惠6226元
- iQOO Z9 Turbo 5G手机限时特惠1478元
- Apple MacBook Air M4版限时特惠6999元
- ETT:打破原生多模态学习视觉瓶颈,重塑视觉tokenizer优化范式
- Apple 16 Pro 128GB钛金属版限时特惠
- 淘宝618买东西会比平时便宜吗?2025京东618活动和国补可以叠加使用吗?
- 老式游戏哪个好 十大耐玩老式游戏盘点
- 天涯明月刀花屏解决方法
- 搜索
-
- 友情链接
-