科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
在重大研究计划的支持下,清洁、
然而,
其中,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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,甲烷催化活化生成甲基自由基,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、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。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。丙烷等,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,极化率低和碳-氢键能高。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”,
通常认为,高效转型升级,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,成为科研人员亟待攻克的难题。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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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。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)。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,也是自由基化学的一场革命。是一个得到广泛研究的反应。这是制约OCM工业化的最大难题。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。甲烷极为稳定,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,是天然气、通过将原位同步辐射光电离质谱、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,低碳烷烃如甲烷、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。原位透射电镜、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,页岩气、受热力学驱动,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 社交聚会游戏下载 最热社交聚会游戏排行
- vivo Y300 Pro手机京东优惠,低至1274元
- Maple中数列求和的计算方法
- 惠威无线蓝牙音箱震撼低价879元
- 小米玄戒O1芯片争议:自主设计还是Arm定制?
- 格米莱CRM3007L咖啡机优惠,到手1525元
- 电脑角色扮演游戏推荐哪个 热门电脑角色扮演游戏排行榜前十
- 现代战争游戏有哪些好玩 最热现代战争游戏盘点
- 任天堂应用新增截屏录屏限制
- realme Buds Air7蓝牙耳机限时特惠176元
- 水月雨Blessing3耳机限时优惠1844元
- 添可芙万Stretch Plus洗地机超值优惠
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G手机限时特惠
- 石头Roborock A30 Pure无线洗地机强劲吸力抗菌1224元
- 千尺学堂引领老年教育新风尚,以在线学习促进银发群体福祉
- 短片游戏哪个好 十大必玩短片游戏排行榜前十
- 8.8英寸LCD+天玑9400!REDMI 8.8英寸电竞小平板6月发布
- 智国者K歌耳机限时特惠40.47元
- 倍思M2s降噪耳机+充电宝套装限时特惠262元
- 一加OnePlus 13(12+512GB)仅需3189元
- 搜索
-
- 友情链接
-