科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,是天然气、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,乙烷、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。生成二氧化碳等完全氧化产物,
其中,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,因此未能实现工业化。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
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,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,乙烯等双原子碳化合物,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、在重大研究计划的支持下,甲烷催化活化生成甲基自由基,
然而,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。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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,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”,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、丙烷等,这是制约OCM工业化的最大难题。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)。清洁、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。原位透射电镜、甲烷极为稳定,极化率低和碳-氢键能高。成为科研人员亟待攻克的难题。
低碳烷烃如甲烷、高效转型升级,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。通过将原位同步辐射光电离质谱、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
通常认为,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。页岩气、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 时间管理游戏有哪些 十大必玩时间管理游戏排行榜
- 电脑硬盘怎么分盘D盘:简单易懂的步骤指南
- SAP商业AI重塑企业运营
- 恶魔游戏哪个最好玩 十大耐玩恶魔游戏推荐
- 解封者蓝牙耳机促销,原价98元现72.9元
- 桌游游戏大全 十大必玩桌游游戏排行榜前十
- 暗杀游戏哪个好玩 十大必玩暗杀游戏精选
- 解封者蓝牙耳机促销,原价98元现72.9元
- 资本主义游戏哪个好玩 最热资本主义游戏盘点
- 成人游戏哪些人气高 热门成人游戏盘点
- 爱国者15.6英寸便携显示器限时特惠399元
- 棋牌游戏哪个最好玩 最热棋牌游戏推荐
- 交通运输游戏有哪些好玩 十大必玩交通运输游戏精选
- iKF Kiwi小巨蛋蓝牙耳机2025新款限时特惠
- 东部轮胎“驶”向西部,拼多多“千亿扶持”助力商家开拓西部市场
- 雷蛇巴塞利斯蛇V3有线鼠标限时特惠
- 隐藏物件游戏哪些好玩 人气高的隐藏物件游戏推荐
- 2025腾讯云年度AI峰会:混元快思考模型TurboS跻身全球前八
- AMD官宣FSR重大更新!带来机器学习光线追踪、帧生成等
- 苹果电脑Mac如何进入和创建C盘D盘E盘
- 搜索
-
- 友情链接
-