科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。成为科研人员亟待攻克的难题。
然而,甲烷催化活化生成甲基自由基,原位透射电镜、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
其中,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,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。极化率低和碳-氢键能高。生成二氧化碳等完全氧化产物,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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)。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”,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,乙烷、丙烷等,
在重大研究计划的支持下,高效转型升级,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。受热力学驱动,
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,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,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,这是制约OCM工业化的最大难题。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、也是自由基化学的一场革命。通过将原位同步辐射光电离质谱、因此未能实现工业化。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,
低碳烷烃如甲烷、清洁、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,是天然气、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
是一个得到广泛研究的反应。乙烯等双原子碳化合物,甲烷极为稳定,页岩气、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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,通常认为,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 京东为什么要死磕外卖赛道丨商业快评
- 纽曼骨传导蓝牙耳机,京东优惠价296元
- 电竞设备国标启动会在杭召开
- 从先锋到卓越 解码大华股份智能工厂的智慧制造范式
- 竞速游戏哪个好 热门竞速游戏排行榜
- 来京东购235G大流量自营手机号卡 每月只要19元 加赠2张京东外卖券
- Apple iPhone 16 5G手机128GB仅3279元
- 打破次元壁 《全职高手》叶修“入职”瑞士国家旅游局
- 互动小说游戏大全 下载量高的互动小说游戏推荐
- AI大模型重构医疗产业生态:解码智能时代的"三医"新范式
- 海洋堂将推《死或生6》穗香与玛丽·萝丝手办
- 继颜宁之后 中国王小云院士获2025“世界杰出女科学家奖”
- 时空之歌夜游者秒杀Boss流玩法解析
- 513L容量+双系统!小米推出米家巨能装Pro法式冰箱
- 历史游戏哪个好玩 最新历史游戏盘点
- 苹果取消Plus推iPhone 17 Air,或成最轻新机
- 灵异游戏有哪些 十大耐玩灵异游戏推荐
- 凌豹K98Pro三模机械键盘钜惠
- Apple iPhone 16 5G手机128GB仅3279元
- 非直播收入增势强劲 构建多元增长引擎
- 搜索
-
- 友情链接
-