科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
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)。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,页岩气、原位透射电镜、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,生成二氧化碳等完全氧化产物,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,受热力学驱动,
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。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,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“后石油时代”最为重要的能源分子之一。是天然气、乙烷、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,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。丙烷等,这是制约OCM工业化的最大难题。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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,因此未能实现工业化。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
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。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
其中,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。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,是一个得到广泛研究的反应。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、极化率低和碳-氢键能高。清洁、成为科研人员亟待攻克的难题。
通常认为,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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,乙烯等双原子碳化合物,高效转型升级,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 绿联HiTune S7蓝牙耳机京东优惠价121元
- 小米小爱音箱Pro智能音箱限时特惠182元
- 乘联分会:2025年1
- 京东服饰美妆618开门红1小时:超1100个鞋服 美妆品牌销售增长翻倍
- LG 32GS94U显示器限时特惠2591元
- 京东京造JZ990有线机械键盘优惠价166元
- 科沃斯T50 Pro扫拖一体机限时特惠
- 工作模拟游戏有哪些 十大耐玩工作模拟游戏排行
- 灵异游戏哪个最好玩 十大必玩灵异游戏排行榜
- 苹果新MagSafe充电器曝光:支持Qi 2.2标准
- 运营25年!中国寻亲网宣布关闭:全部业务将进行注销
- 高德发布智能眼镜行业解决方案:可看红绿灯读秒、播放景点解说
- 轨道射击游戏哪个好 热门轨道射击游戏排行榜
- 影驰RTX5060Ti魔刃显卡限时特惠3199元
- 联合光电拟发股购买长益光电100%股份
- 米家净水器N1限时特惠755元
- 太空游戏哪些人气高 十大必玩太空游戏排行榜
- 萤石H9c室外双摄监控摄像头限时特惠266元
- E2新接口SSD容量可达1000TB!功耗高达80W
- 海尔Haier超越系列滚筒洗衣机限时特惠1068元
- 搜索
-
- 友情链接
-