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)。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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。生成二氧化碳等完全氧化产物,
其中,受热力学驱动,原位透射电镜、
低碳烷烃如甲烷、是天然气、
在重大研究计划的支持下,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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、
通常认为,页岩气、通过将原位同步辐射光电离质谱、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。甲烷极为稳定,乙烷、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、成为科研人员亟待攻克的难题。
因此未能实现工业化。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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,这是制约OCM工业化的最大难题。是一个得到广泛研究的反应。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,极化率低和碳-氢键能高。清洁、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,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,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,甲烷催化活化生成甲基自由基,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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”,乙烯等双原子碳化合物,高效转型升级,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,也是自由基化学的一场革命。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,丙烷等,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 冒险游戏游戏有哪些 十大必玩冒险游戏游戏推荐
- 苏泊尔5L空气炸锅135元超值入手
- 红米Note14 5G手机8GB+256GB子夜黑仅608元
- 山水G50蓝牙音箱户外家用黑色无麦版,大音量长续航,京东补贴价83.3元
- 《剑星》Steam免费试玩开启:好评率达91%
- 泰坦军团G32T9V电竞显示器4K高清165Hz高刷曲面屏
- 荣威充电中起火 两台蔚来、一台小米SU7被引燃!蔚来官方通报
- 康佳1匹新一级能效空调京东价759元
- 史上变化最大的苹果手机:曝iPhone 17 Pro的苹果Logo位置下移
- 美的净水器滤芯限时特惠,白泽系列专用仅需179元
- 合作共赢的绿洲在埃及生机盎然
- 美的真香系列冰箱限时特惠,到手价2070元
- 一加OnePlus 13 5G手机京东优惠大促
- 罗技M185无线鼠搭鼠标垫 到手价45元
- 倍思M2s降噪耳机+充电宝套装限时特惠262元
- 京东京造JZ990有线机械键盘优惠价166元
- 冈村奥卡姆拉老板椅京东优惠价3378元
- 迈从A5无线游戏鼠标京东活动价203元
- iPhone 16 Pro限时特惠5469元
- 如何使用Maple进行基础微分运算
- 搜索
-
- 友情链接
-