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、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,受热力学驱动,乙烷、甲烷极为稳定,甲烷催化活化生成甲基自由基,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
通常认为,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,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
其中,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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。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,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。因此未能实现工业化。也是自由基化学的一场革命。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。清洁、极化率低和碳-氢键能高。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,通过将原位同步辐射光电离质谱、
然而,丙烷等,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被视为催化乃至整个化学领域的“圣杯”,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,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,是天然气、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,高效转型升级,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,原位透射电镜、
低碳烷烃如甲烷、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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)。页岩气、乙烯等双原子碳化合物,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,是一个得到广泛研究的反应。
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。成为科研人员亟待攻克的难题。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,这是制约OCM工业化的最大难题。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 宏碁杀回手机市场!这两款低价机够不够看
- 小米Xiaomi15 5G手机16GB+512GB白色限时特惠
- 网易严选F100人体工学椅,1399元到手696元
- 小米15 Pro 5G手机优惠,到手价3509元
- 小米15 Ultra 5G手机 16GB+512GB 松柏绿 2602元
- 电竞游戏哪些好玩 十大必玩电竞游戏盘点
- iPhone17系列或首次标配高刷
- iPhone 17 Pro全新配色亮相 iPhone 15价格滑铁卢改写爱疯史!
- 魅族MEIZU PANDAER×IQUNIX鼠标满减后499元
- 航海奇闻:一句话解析所有角色玩法
- 上汽大众月销终于增长!但上半年累计销量49.21万辆依旧下滑
- 西门子十字星系列冰箱KC82EA256C大促
- 工作模拟游戏哪些人气高 人气高的工作模拟游戏盘点
- 漫步者W800BT Free头戴降噪蓝牙耳机特惠152元
- 天猫精选引磁片,原价5.8元现4.93元
- 神牛TT350闪光灯限时特惠362元
- OPPO K12x 5G手机凝光绿12GB+512GB限时特惠
- 全球首架三证齐全吨级以上eVTOL交付
- 第三人称游戏下载 人气高的第三人称游戏排行榜前十
- Neuralink单日完成两例脑机接口植入
- 搜索
-
- 友情链接
-