科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通过将原位同步辐射光电离质谱、受热力学驱动,乙烯等双原子碳化合物,这是制约OCM工业化的最大难题。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,甲烷极为稳定,
其中,
通常认为,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,极化率低和碳-氢键能高。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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,页岩气、因此未能实现工业化。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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”,高效转型升级,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,乙烷、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
低碳烷烃如甲烷、原位透射电镜、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。清洁、
然而,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,生成二氧化碳等完全氧化产物,成为科研人员亟待攻克的难题。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,是一个得到广泛研究的反应。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)。
在重大研究计划的支持下,丙烷等,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,也是自由基化学的一场革命。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,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%,是天然气、-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 鑫谷推出AM5平台石墨烯导热垫片
- 罗技G502 Hero有线鼠标京东补贴后169元
- 华帝联合京东AWE直播:厨房新品登场,解锁烹饪新体验
- 自走棋游戏哪些好玩 下载量高的自走棋游戏推荐
- 清版动作游戏有哪些好玩 最新清版动作游戏推荐
- 一加OnePlus Ace 5 5G手机京东优惠价1699元
- 联想拯救者R7000P 2023款游戏本淘宝促销价5275元
- 车主曝深蓝汽车更改隐私协议:必须同意推送推广 否则无法使用软件
- 红米K80 5G手机天猫活动价低至1567元
- CHERRY MX 8 PRO键盘京东优惠价1189元
- IPO折戟后 新任董事长能否带领广州银行“逆风翻盘”?
- 钓鱼游戏有哪些 十大耐玩钓鱼游戏排行
- 报废的固定资产如何进行有效处理
- 六一双节大狂欢:一米八开展亲子活动,传递健康与爱理念
- 索尼Alpha 7C II微单相机黑色单机身优惠价
- Apple iPhone 16e 128GB白色京东3699元热销
- 保友优旗舰2代人体工学椅,优惠价1849元
- 魅族MEIZU Air蓝牙耳机活动价75.73元可入手
- 红米14C 4G手机星岩黑版低至373元
- 农业游戏哪些好玩 最新农业游戏排行榜
- 搜索
-
- 友情链接
-