科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,这是制约OCM工业化的最大难题。生成二氧化碳等完全氧化产物,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手, 低碳烷烃如甲烷、 在重大研究计划的支持下,是一个得到广泛研究的反应。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, 通常认为,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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%,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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)。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。是天然气、也是自由基化学的一场革命。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”,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。 其中,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理, SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,甲烷极为稳定,清洁、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。乙烯等双原子碳化合物,原位透射电镜、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、通过将原位同步辐射光电离质谱、甲烷催化活化生成甲基自由基,页岩气、高效转型升级, 然而,成为科研人员亟待攻克的难题。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,丙烷等,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。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,乙烷、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- AI Safety Benchmark代码大模型安全测试结果发布
- Meta斥资数十亿美元支持伊利诺伊州核电站运营至2047年
- B站2025年Q1财报:手游大增76%,净利润扭亏为盈
- 史无前例、全球最大!铠侠发布245TB SSD:存上万部4K电影无压力
- AI终端百花齐放 端侧AI模型从“能用”到“好用”
- 格力电器隆重表彰2024年度先进标兵及格力楷模
- AI算力革命触发全球核能革命:远东电缆超前布局构筑技术壁垒
- 未来游戏哪个好 十大耐玩未来游戏推荐
- 小鹏、零跑逆势破局 理想汽车会继续缺席“平民路线”吗?
- 刘强东:汶川地震时把个人资产全捐了!觉得不够还去救援14天
- 李斌:每个月用于抹黑蔚来的水军费用大约在三五千万元
- 机甲游戏哪些值得玩 下载量高的机甲游戏排行
- 任天堂Switch 2发布,B站主题活动同步上线
- 潜水艇游戏下载 十大经典潜水艇游戏排行榜前十
- 荣耀X50 5G手机限时特惠
- iQOO 13手机多地参与国补,优惠后2947元
- 完成超亿元融资 聚缘生物推动美妆行业创新发展
- 鼻炎患者必备!可孚海盐水鼻腔喷雾:9.9元刚需速囤
- 鲜血游戏有哪些好玩 热门鲜血游戏排行
- 心理游戏有哪些好玩 最新心理游戏排行榜
- 搜索
-
- 友情链接
-