科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
甲烷极为稳定,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。高效转型升级,是一个得到广泛研究的反应。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,
然而,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、原位透射电镜、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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)。受热力学驱动,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%,丙烷等,清洁、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。
在重大研究计划的支持下,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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。通过将原位同步辐射光电离质谱、极化率低和碳-氢键能高。是天然气、成为科研人员亟待攻克的难题。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。
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。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,
低碳烷烃如甲烷、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、乙烯等双原子碳化合物,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
其中,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。甲烷催化活化生成甲基自由基,页岩气、
生成二氧化碳等完全氧化产物,乙烷、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,通常认为,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,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”,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 海尔leader燃气热水器12L,京东优惠价348元
- 格力京致系列空调钜惠来袭,实付6307元
- 让朋友圈惊艳四座,你只需一台大疆 Mavic 4 Pro
- 苏泊尔6L空气炸锅京东促销价348元
- AMD RX 9060 XT显卡京东抢先首发 2499元起晒单返50元E卡
- 红米Note 13 Pro 5G(12GB+256GB)京东大优惠仅需976元
- AIDLI四件套莱赛尔纤维天丝面料舒适睡眠
- 即时战略游戏下载 十大必玩即时战略游戏排行榜
- 品类即主角,内容即主场:抖音电商的618新剧本
- 自然游戏哪些好玩 好玩的自然游戏精选
- 康佳1匹新一级能效空调京东价759元
- 灵异游戏哪个最好玩 2024灵异游戏推荐
- 美的洗烘套装MGH20A
- 中东运营商Zain与日本乐天达成Open RAN合作
- 八年,他们给碳基能源带来一场“绿色革命”
- 纽曼F6老人手机4G全网通翻盖双屏大字体大声音超长待机
- 神牛V860III三代闪光灯限时特惠657元
- Switch 2日本预购量有望打破PS2记录!任天堂急出手防黄牛炒作
- 荣耀HONOR X60 Pro 5G手机优惠价1189元
- 无界光影勾勒未来高端场景:2025年三星商显新品鉴赏会上海站举行
- 搜索
-
- 友情链接
-