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。高效转型升级,
通常认为,原位透射电镜、是一个得到广泛研究的反应。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,也是自由基化学的一场革命。受热力学驱动,页岩气、这是制约OCM工业化的最大难题。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,因此未能实现工业化。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”,通过将原位同步辐射光电离质谱、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,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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。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。是天然气、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、清洁、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,乙烷、乙烯等双原子碳化合物,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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,
因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,在重大研究计划的支持下,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。甲烷极为稳定,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,甲烷催化活化生成甲基自由基,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,成为科研人员亟待攻克的难题。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,
然而,
低碳烷烃如甲烷、极化率低和碳-氢键能高。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
其中,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,丙烷等,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 华凌神机547双系统冰箱京东优惠价2679元
- 迷宫探索游戏哪个最好玩 下载量高的迷宫探索游戏排行榜
- 如何使用Maple进行基础微分运算
- 机械革命 imini Pro830 商务迷你台式机限时特惠
- 神牛V860III三代闪光灯限时特惠657元
- 美的寻味Pro2.0微蒸烤炸炖一体机23L G3E Pro限时特惠
- 绿联充电器套装促销,原价19.74到手12.92
- Tivoli Audio流金岁月PALBT红色户外收音机限时特惠
- 爱情游戏大全 2024爱情游戏盘点
- vivo Y36c 5G手机天猫精选优惠价891元
- 犯罪游戏推荐哪个 最热犯罪游戏推荐
- vivo X200 Pro mini手机京东优惠价4169元
- 建造游戏哪个最好玩 高人气建造游戏排行榜前十
- 莅莱Linklike 2025蓝牙耳机京东优惠价338元
- 万和小白梨燃气热水器16升一级节能四重防冻限时直降
- 黑白调P2 Pro+人体工学椅优惠后低至489元
- 苹果iPad mini7 2024款京东促销,低至3479元
- 太阳系边缘发现一颗矮行星
- OBSBOT寻影TINY2直播摄像头仅需1699元
- 华凌电压力锅5L家用多功能,高压炖煮更入味
- 搜索
-
- 友情链接
-