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,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,极化率低和碳-氢键能高。甲烷极为稳定,乙烷、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)。高效转型升级,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,受热力学驱动,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“后石油时代”最为重要的能源分子之一。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
在重大研究计划的支持下,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,清洁、是天然气、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。成为科研人员亟待攻克的难题。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,通过将原位同步辐射光电离质谱、原位透射电镜、
进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。页岩气、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、丙烷等,SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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,是一个得到广泛研究的反应。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、乙烯等双原子碳化合物,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”,甲烷催化活化生成甲基自由基,这是制约OCM工业化的最大难题。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
通常认为,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,因此未能实现工业化。
低碳烷烃如甲烷、
然而,
其中,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。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 双屏接力 高效体验 三星Galaxy Z Fold7革新生产力与创作方式
- 微型光学设备“鱼与熊掌”兼得
- 小鹏汽车上半年销量竟然已超过去年全年 总裁王凤英贡献很大
- 全国产1英寸超大底!思特威SC5A5XS旗舰手机CMOS发布
- Steam大量下架成人游戏原因曝光:澳大利亚反色情团队自称幕后推手!
- 照片编辑游戏哪个好玩 2024照片编辑游戏精选
- 惠普GT87机械键盘桃夭粉款超值促销
- 他种下的“苹果树”,如今已根深叶茂
- 从管控成本转向经营价值,美团企业版SIMPLE模型辅助超万家企业提升精细化消费管理能力
- 第3轮轻取黑马 郑钦文晋级法网16强
- 问剑长生火修流派攻略
- Redmi红米K80 Pro 12GB+512GB玄夜黑京东优惠价3099元
- 《无主之地4革新武器系统,混搭机制带来全新体验》
- TCL空调携手京东启动“清凉守护”行动,爱心空调情暖环卫英雄
- 恶魔游戏哪个最好玩 十大耐玩恶魔游戏推荐
- 小米回应SU7获J.D. Power魅力指数大型纯电车第一:创造历史最高分
- 万泽股份第十四届财经峰会摘双奖,创新力领跑医疗健康
- NVIDIA 芯片赋能:文远知行新发布的HPC 3.0平台算力高达2000TOPS
- 飞利浦SPK6407键盘京东618到手价99元
- 小米13 Ultra限时直降500
- 搜索
-
- 友情链接
-