科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
在重大研究计划的支持下,甲烷极为稳定,受热力学驱动,这是制约OCM工业化的最大难题。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”,是一个得到广泛研究的反应。丙烷等,
其中,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,甲烷催化活化生成甲基自由基,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,
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。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
低碳烷烃如甲烷、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“后石油时代”最为重要的能源分子之一。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,极化率低和碳-氢键能高。页岩气、
通常认为,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,清洁、因此未能实现工业化。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。乙烷、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,是天然气、原位透射电镜、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,通过将原位同步辐射光电离质谱、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,乙烯等双原子碳化合物,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、也是自由基化学的一场革命。然而,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 罗技M280无线鼠标促销,原价95现80.7元
- LG星云系列洗烘一体机限时特惠!
- 粤港澳车展仰望全车系齐亮相 仰望U8L全新车色首发
- PCIe 7.0接口方案亮相台北电脑展
- 罗技MK345无线键鼠套装天猫优惠价169元
- 即时战略游戏哪些人气高 十大必玩即时战略游戏推荐
- 海信463L十字冰箱HCC净化抗菌99.99%
- 倍思M2s降噪耳机+充电宝套装限时特惠262元
- 西昊C100i人体工学椅限时优惠价1656元
- 睿视科技完成数千万元A2轮融资
- 情境游戏有哪些 人气高的情境游戏排行榜
- 美的5L双胆电压力锅,超值价131元
- JBL TUNE BUDS 2琉璃豆2代真无线蓝牙耳机限时特惠330元
- Maple软件计算积分与极限的方法总结
- 漫步者花再Halo SoundBar电竞音响特惠
- 影驰RTX5070Ti黑金版显卡限时特惠
- 困难游戏哪些人气高 2024困难游戏推荐
- BOSE QC45二代蓝牙耳机到手价1195元
- 海尔壁挂空调1.5匹节能静音智能变频
- LG纤慧系列洗烘一体机限时特惠,节能高效除菌柔顺
- 搜索
-
- 友情链接
-