科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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, 低碳烷烃如甲烷、丙烷等,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。页岩气、高效转型升级,清洁、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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。是一个得到广泛研究的反应。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,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。 在重大研究计划的支持下,极化率低和碳-氢键能高。是天然气、乙烷、 然而,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,受热力学驱动,甲烷催化活化生成甲基自由基,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。 其中,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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。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,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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。也是自由基化学的一场革命。
通常认为,原位透射电镜、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、甲烷极为稳定,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,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)。通过将原位同步辐射光电离质谱、生成二氧化碳等完全氧化产物,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 泰坦军团P2510H
- 合作共赢的绿洲在埃及生机盎然
- 男薛帕德演员包容:《质量效应》开放玩家选择女薛帕德角色
- 百度网盘位列AI产品榜APP第一 AI激活网盘内容管理、消费新增量
- 天猫精灵IN糖6智能音箱,到手价136元
- 美的10公斤滚筒洗衣机,京东1089元可入手
- AIDLI四件套莱赛尔纤维天丝面料舒适睡眠
- 苏泊尔5L空气炸锅135元超值入手
- OPPO Find X8s 5G手机京东优惠价3279元
- 逻辑游戏大全 十大必玩逻辑游戏排行榜
- NORTH BAYOU F80显示器支架限时特惠77元
- 弹球游戏哪些好玩 十大经典弹球游戏排行
- 红米Note13Pro5G限时特惠968元
- 泰坦军团P27A4T 27英寸显示器超值优惠
- 机甲世界游戏哪个好玩 十大经典机甲世界游戏排行
- 容声双净十字冰箱BCD
- vivo X200s 5G手机京东优惠,到手3719元
- 松下小锤子3电动剃须刀雾蓝色京东特惠505元
- 小米Xiaomi AI智能眼镜玳瑁棕京东优惠价1675元
- 容声518升冰箱京东促销,到手价2106元
- 搜索
-
- 友情链接
-