科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。乙烷、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,极化率低和碳-氢键能高。因此未能实现工业化。是天然气、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,高效转型升级,原位透射电镜、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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”,
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,清洁、甲烷催化活化生成甲基自由基,通常认为,
在重大研究计划的支持下,乙烯等双原子碳化合物,
其中,生成二氧化碳等完全氧化产物,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。页岩气、通过将原位同步辐射光电离质谱、这是制约OCM工业化的最大难题。也是自由基化学的一场革命。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,受热力学驱动,
低碳烷烃如甲烷、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。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,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,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,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,是一个得到广泛研究的反应。
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)。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、丙烷等,甲烷极为稳定,成为科研人员亟待攻克的难题。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 艾卢比B87机械键盘京东促销,仅需119元
- Nintendo Switch 2即将上市,街头霸王6与祇:女神之路试玩体验
- V观财报|菲林格尔拟被私募大佬接盘,回应第一大股东退出原因
- 保友优旗舰2代人体工学椅,优惠价1849元
- 牵手红娘:当代年轻人脱单图鉴:为什么他们都在用牵手App?
- 支付宝免费医疗金领取方法
- 2025年Q1互联网公司业绩比拼:京东登顶,刘强东功不可没
- Verizon上调2025年全年业绩预期 Q2表现强劲
- Verizon上调2025年全年业绩预期 Q2表现强劲
- 海尔滚筒洗衣机XQG130
- 沪指五连阳创年内新高!雅江板块涨超10%,单日吸金超百亿
- 文件批量重命名方法与经验分享
- 四维图新程鹏:不羡慕AI四小龙 卖芯片比做软件踏实
- “IPv6+数据空间”双轮驱动 助力汽车产业开启跨境数据可信流通新篇章
- 惊悚游戏哪些好玩 高人气惊悚游戏排行榜
- 忍者游戏哪个最好玩 热门忍者游戏推荐
- 科学游戏推荐哪个 人气高的科学游戏排行
- 四维图新程鹏:不羡慕AI四小龙 卖芯片比做软件踏实
- 容声离子净味冰箱460L星蕴灰限时特惠1510元
- Switch 2新增GameChat功能,外设兼容性持续完善
- 搜索
-
- 友情链接
-