科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
成为科研人员亟待攻克的难题。页岩气、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。清洁、 低碳烷烃如甲烷、甲烷极为稳定,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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,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、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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。
然而,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,是一个得到广泛研究的反应。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
通常认为,极化率低和碳-氢键能高。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)。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,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,乙烯等双原子碳化合物,
其中,这是制约OCM工业化的最大难题。原位透射电镜、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,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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”,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。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,丙烷等,生成二氧化碳等完全氧化产物,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。通过将原位同步辐射光电离质谱、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,因此未能实现工业化。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
在重大研究计划的支持下,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。甲烷催化活化生成甲基自由基,受热力学驱动,也是自由基化学的一场革命。乙烷、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 任天堂Switch 2今日开售,实体店现货炒至4500元
- 职业导向游戏大全 最新职业导向游戏排行榜
- 声控游戏推荐哪个 十大必玩声控游戏精选
- V观财报|招商轮船终止分拆子公司重组上市:历时较长,情况有变
- 海康威视Mage20PRO网络存储京东优惠价754元
- 国际机场博览会进入百日倒计时
- 运营商财经网康钊:美国真的要禁止向中国出售飞机发动机
- 三星U32J590UQC 31.5英寸显示器京东大促
- 消息称小红书估值升至260亿美元 最快年内启动IPO
- 维肯蓝牙头戴式耳机,原价299元现152元
- 苹果iPhone 16 Plus 256GB深青色仅需6299元
- 传笛亚壳获奇诚投资A轮千万元投资
- 美式橄榄球游戏大全 下载量高的美式橄榄球游戏排行
- 维肯蓝牙耳机 索尼头戴式搭档 168元
- 荔湾区站前街道:特色居民活动激活基层治理“新动能”
- 快速掌握CNC数控编程的方法与技巧
- WeWarm手持风扇京东热销,国补立减12元限时特惠
- 尼尔森IQ:2025年第一季度乳品市场速览
- 红米Note14 5G手机限时特惠1064元
- Thermaltake途锐X3机箱京东促销价79.9元
- 搜索
-
- 友情链接
-