科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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)。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
通常认为,乙烯等双原子碳化合物,生成二氧化碳等完全氧化产物,原位透射电镜、这是制约OCM工业化的最大难题。高效转型升级,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
其中,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、丙烷等,甲烷催化活化生成甲基自由基,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,成为科研人员亟待攻克的难题。通过将原位同步辐射光电离质谱、清洁、
在重大研究计划的支持下,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。受热力学驱动,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”,是一个得到广泛研究的反应。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。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,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。乙烷、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,低碳烷烃如甲烷、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,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,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,是天然气、页岩气、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,因此未能实现工业化。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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为促进能源结构向低碳、极化率低和碳-氢键能高。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- GAP 520特别企划:当爱没有Gap,我们可以有多亲密?
- 文件批量重命名:高效处理各类文档名称
- 英伟达GPU被发现严重漏洞
- 联想Lenovo PS6移动固态硬盘1TB优惠价280元
- 小米家用中央空调创新成果获评国际领先水平!
- 腾讯大模型加速迭代:混元TurboS跻身全球前八
- 重庆启动智慧医疗“双十”项目
- 七彩虹RTX 5060 Ultra W OC 8G京东价2799元
- 大地财险再次被罚款22万元 合规负责人芦化海将如何应对?
- 海尔16L零冷水燃气热水器 京东补贴后1400元
- 阿里影业拟更名大麦娱乐:以“娱乐+AI”打造现实娱乐新赛道
- SKN青龙87 8K三模无线机械键盘京东超值优惠
- 小米100W充电器入网 兼容67W 90W 小米16系列将搭载
- 联想LP23蓝牙耳机无线半入耳式新款运动防水59.42元
- 韶音OpenFit 2 T920开放式耳机限时优惠价749元
- 新AI产品“知识问答”上线:通过群聊、文档、会议等内容生成答案丨新经济观察
- 三国志11无法运行怎么办
- 马斯克:不排除合并特斯拉xAI 一切皆有可能
- 红米Turbo 4 5G祥云白12+256GB京东优惠价
- 京东京造灵犀2000GPro反渗透纯水机限时特惠1359元
- 搜索
-
- 友情链接
-