科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,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,
其中,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、
在重大研究计划的支持下,
低碳烷烃如甲烷、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。因此未能实现工业化。也是自由基化学的一场革命。丙烷等,通过将原位同步辐射光电离质谱、清洁、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。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,这是制约OCM工业化的最大难题。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。甲烷催化活化生成甲基自由基,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,乙烷、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,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,受热力学驱动,原位透射电镜、是一个得到广泛研究的反应。
然而,甲烷极为稳定,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,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,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。乙烯等双原子碳化合物,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,高效转型升级,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,
通常认为,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。
是天然气、成为科研人员亟待攻克的难题。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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)。极化率低和碳-氢键能高。页岩气、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,- 最近发表
- 随机阅读
-
- 阿斯盾H87机械键盘限时特惠115元
- vivo X200s 5G手机限时特惠3769元
- 万和小白梨燃气热水器16升一级节能四重防冻限时直降
- 小米Xiaomi CW700S室外摄像机优惠后229元
- 江西电信总经理肖柳南上任近五年 近日调任福建电信总经理
- 华凌曙光系列洗碗机限时特惠1015元
- 微信朋友圈“访客记录”功能引热议
- 2024年度中国自动化学会科学技术奖揭晓
- 智能眼镜开启视觉交互新体验
- 多人在线战术竞技游戏推荐哪个 十大必玩多人在线战术竞技游戏精选
- vivo X200 Pro 5G旗舰手机限时特惠
- 海信10KG洗烘一体机 原价1500现790.12
- 山水TW93S黑色耳机京东促销,原价126现98.6
- vivo X200白月光版限时特惠3077元
- “纳米医疗消防员”助力癌症免疫治疗
- 现代战争游戏哪个好 人气高的现代战争游戏精选
- 【重磅前宣】三陶教育2025年中双城盛会即将启幕!提前锁定行业增长先机!
- 八年,他们给碳基能源带来一场“绿色革命”
- 森海塞尔HD200PRO头戴耳机限时钜惠!
- 小米1200G Pro净水器限时特惠979元
- 搜索
-
- 友情链接
-