科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。乙烯等双原子碳化合物,是天然气、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。
通常认为,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。清洁、
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,因此未能实现工业化。极化率低和碳-氢键能高。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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”,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。成为科研人员亟待攻克的难题。页岩气、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
其中,原位透射电镜、
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)。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、甲烷催化活化生成甲基自由基,甲烷极为稳定,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
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。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、高效转型升级,生成二氧化碳等完全氧化产物,这是制约OCM工业化的最大难题。低碳烷烃如甲烷、受热力学驱动,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,是一个得到广泛研究的反应。乙烷、也是自由基化学的一场革命。丙烷等,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 暴蚁数据线苹果适用,原价6.01现1.41
- 身价300亿,威海首富收获第四个IPO
- 前行者X87青提绿机械键盘京东优惠价186元
- 连快递员的饭碗也要抢!亚马逊将测试用人形机器人送快递
- 三星Galaxy S24 5G手机限时特惠!
- 达音科 Titan S2 银色HiFi耳机限时优惠409元
- 中国人抢票的一生:败给黄牛还是大麦猫眼?
- 治愈系游戏有哪些好玩 十大必玩治愈系游戏排行榜
- 小米人体传感器2S限时优惠,智能生活更便捷
- 客都文旅与启明星辰达成战略合作 共筑数字安全与产业融合新未来
- 《夏目友人帐:叶月之记》正式发售,多结局互动体验
- 奥克斯即热式电热水龙头限时特惠77.1元
- 前4个月我国电信业务收入、总量同比分别增长1%和8.2%
- iQOO Neo10 Pro 5G手机限时特惠价2464元
- 大师级游戏推荐哪个 人气高的大师级游戏排行榜
- 深圳OK镜在哪里配好还便宜?深圳靠谱的正规5家眼科医院
- 从寒假放到暑假 足足上班153天!《哪吒2》今日下映:官微发文感谢大家
- 男子自学中医开药把自己治成精神失常:边跳边说胡话
- 飞利浦E6250老人手机大屏大字大声音4G全网通绚丽红
- 连投8家,2000亿巨头的CVC,盯上了工业软件
- 搜索
-
- 友情链接
-