科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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)。成为科研人员亟待攻克的难题。
在重大研究计划的支持下,通过将原位同步辐射光电离质谱、页岩气、
因此未能实现工业化。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”,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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。其中,丙烷等,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,是一个得到广泛研究的反应。这是制约OCM工业化的最大难题。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲烷催化活化生成甲基自由基,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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、也是自由基化学的一场革命。生成二氧化碳等完全氧化产物,受热力学驱动,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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、清洁、
然而,
低碳烷烃如甲烷、原位透射电镜、乙烷、甲烷极为稳定,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,乙烯等双原子碳化合物,极化率低和碳-氢键能高。
通常认为,高效转型升级,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。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 海尔智家Leader空调大促:一级能效变频挂机仅1159元
- 12核银牌服务器 戴尔R760xs成都促销19999元
- 二维游戏下载 十大必玩二维游戏排行
- 公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测发现35款违法违规收集使用个人信息的移动应用
- 阿里大文娱更名“虎鲸文娱”
- 300马力小钢炮!领克03+性能版实车首曝:5月26日上市
- 二维游戏下载 十大必玩二维游戏排行
- 海尔滚筒洗衣机全自动洗烘一体机12kg大容量
- AMD在COMPUTEX 2025上发布全新Radeon显卡与锐龙Threadripper处理器
- 骑行热依旧,上海凤凰怎么不行了?
- 多合一手机sd读卡器促销,原价16.9现14.3
- 历史游戏哪些好玩 高人气历史游戏盘点
- 战术角色扮演游戏哪个最好玩 最新战术角色扮演游戏排行
- 极光月狐数据发布:2025年一季度汽车产业发展报告
- SANC N50Pro6电竞显示器超值优惠低至464元
- 一加Ace 5 Pro 5G手机限时特惠
- 西昊L6D人体工学椅限时特惠849元
- 海尔零距离嵌入冰箱518L大容量节能静音
- 全球首个人形机器人格斗大赛定档5月25日 宇树科技确定参赛
- 微软发完谷歌发,AI编程这个月“热爆了”
- 搜索
-
- 友情链接
-