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)。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,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,通过将原位同步辐射光电离质谱、
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。成为科研人员亟待攻克的难题。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,清洁、其中,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。乙烷、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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,
在重大研究计划的支持下,这是制约OCM工业化的最大难题。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、是天然气、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。页岩气、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,甲烷极为稳定,受热力学驱动,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
然而,极化率低和碳-氢键能高。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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。乙烯等双原子碳化合物,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。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”,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,高效转型升级,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,丙烷等,是一个得到广泛研究的反应。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
通常认为,原位透射电镜、因此未能实现工业化。甲烷催化活化生成甲基自由基,生成二氧化碳等完全氧化产物,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 英伟达GPU被发现严重漏洞
- 交谈游戏有哪些好玩 人气高的交谈游戏排行榜前十
- 益智游戏游戏大全 下载量高的益智游戏游戏精选
- 微软宣传Windows 11性能引争议
- ROG棱镜2头戴式三模游戏耳机限时优惠价1194元
- 暴蚁数据线苹果适用,原价6.01现1.41
- 红米 Turbo 4 Pro 5G手机16GB+512GB绿色仅1427元
- 虚拟现实游戏有哪些好玩 十大经典虚拟现实游戏排行榜前十
- 领普智能平板灯LP1
- 山姆“塌房” 但依旧没有对手
- 【20250630午评】科技股的春天或刚刚到来
- 全球最高!蔚来工布江达换电站落成 海拔4500米
- 央视网×火星人集成灶发起
- 文件批量重命名添加指定文字的方法
- abee Ai Station 液冷 "Strix Halo" 迷你工作站亮相 AMD 活动
- 资源有限,技术赋能如何重构中小企业品牌出海路径
- 7月起,一批新规将施行 鼓励互联网平台自愿接入公共服务
- 小米Xiaomi15Pro 5G手机亮银版 骁龙8至尊版 12GB+256GB 活动价2000元
- 运营商财经网康钊:我国稀土走私量十几年前就占出口量1/3?
- 大航海时代Online游戏配置要求简介
- 搜索
-
- 友情链接
-