科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,是天然气、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。通过将原位同步辐射光电离质谱、
在重大研究计划的支持下,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被视为催化乃至整个化学领域的“圣杯”,丙烷等,高效转型升级,乙烷、乙烯等双原子碳化合物,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,
通常认为,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,受热力学驱动,甲烷极为稳定,原位透射电镜、清洁、成为科研人员亟待攻克的难题。页岩气、
甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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,
然而,也是自由基化学的一场革命。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)。极化率低和碳-氢键能高。甲烷催化活化生成甲基自由基,
其中,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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。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。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
低碳烷烃如甲烷、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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。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,生成二氧化碳等完全氧化产物,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,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。是一个得到广泛研究的反应。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 雷军亲测小米空调实验室:零下20℃直呼冻死了
- 江苏设立科技金融专业化机构
- 独家:山西联通去年政企业务收入明显提升 同比增速高达17.41%
- 618活动哪天买最合适什么时候买便宜?6月17日20点到6月18日优惠力度最大
- 棋牌游戏哪些好玩 好玩的棋牌游戏排行榜
- 顺丰航空与阿提哈德航空签署货运联营协议
- 没我格力当年就垮了!董明珠健康家非常成功:已落地656家门店 今年要开3000家
- 复古射击游戏哪个好 十大必玩复古射击游戏精选
- 百度视频生成模型MuseSteamer开放H5体验入口
- 家电包装即将进入绿色材料时代
- 鸿海2024年营收净利双创新高
- 交通运输游戏有哪些 十大必玩交通运输游戏盘点
- 棋牌游戏哪些好玩 好玩的棋牌游戏排行榜
- 映趣BlackStone
- 外星人游戏有哪些 好玩的外星人游戏排行
- 威尔仕“暴雷”续:全国仅存两家门店,数万会员待退费
- 三星Galaxy Z Flip6 5G折叠手机12GB+256GB热爱黄到手价2750元
- 懂车帝小米YU7赛道测试时刹车片起火 小米汽车回应!总结:不会开、没常识
- 苹果iPhone 16 5G手机128GB白色仅2137元
- 《斯嘉丽:侏罗纪世界重生是独立新篇》
- 搜索
-
- 友情链接
-