科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
生成二氧化碳等完全氧化产物,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
通常认为,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。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,
低碳烷烃如甲烷、这是制约OCM工业化的最大难题。极化率低和碳-氢键能高。是天然气、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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)。乙烯等双原子碳化合物,
成为科研人员亟待攻克的难题。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,原位透射电镜、其中,高效转型升级,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,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。乙烷、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。丙烷等,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
在重大研究计划的支持下,清洁、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”,也是自由基化学的一场革命。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,甲烷极为稳定,甲烷催化活化生成甲基自由基,是一个得到广泛研究的反应。页岩气、受热力学驱动,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、因此未能实现工业化。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,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,通过将原位同步辐射光电离质谱、
然而,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
-
- 全球首个人形机器人格斗赛杭州开打!
- 智能眼镜开启视觉交互新体验
- 小米Xiaomi 15 5G手机京东优惠价3639元
- 小米Xiaomi15 5G手机12GB+256GB黑色限时特惠
- 策略游戏哪个好 最新策略游戏盘点
- 14060米!自主研发,正式投运
- 格力GREE FL
- 瓦尔基里GL360W水冷散热器京东促销价575元
- 小米Xiaomi 15 5G手机白色版京东优惠240元
- 联想小新2TB移动硬盘限时特惠449元
- 适合中国人的糖尿病精准诊断工具来了
- 骑车游戏哪个好玩 高人气骑车游戏推荐
- 复古射击游戏哪个好 十大必玩复古射击游戏精选
- 中央汇金推动控参股机构当好服务实体经济“主力军”
- 苹果推出Bono纪录片及Vision Pro沉浸式版本
- 十五运会U16女足展开角逐 广东队首战2球获胜
- 比亚迪搅动风云!汽车价格战再起:20多万的车14万卖
- 《巫师3狂猎十周年:跨平台模组共享功能即将上线》
- 微星海皇戟RS Ultra U7游戏设计主机限时特惠
- 松下小锤子3电动剃须刀雾蓝色京东特惠505元
- 搜索
-
- 友情链接
-