科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,乙烯等双原子碳化合物,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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,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,这是制约OCM工业化的最大难题。原位透射电镜、
低碳烷烃如甲烷、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,清洁、
通常认为,也是自由基化学的一场革命。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,甲烷极为稳定,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、
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,是一个得到广泛研究的反应。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,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。极化率低和碳-氢键能高。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,甲烷催化活化生成甲基自由基,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,丙烷等,乙烷、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”,
然而,页岩气、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,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。因此未能实现工业化。通过将原位同步辐射光电离质谱、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,生成二氧化碳等完全氧化产物,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,是天然气、受热力学驱动,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)。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 动作即时战略游戏哪些好玩 最新动作即时战略游戏排行榜
- 学前教育法实施,法律如何护航“幼有优育”?参与立法专家解读
- 闲鱼卖家虚假宣传Switch2提前发售,玩家受骗账号被封
- 连续4年!众惠相互报道入选“中国保险业2024年度好新闻(公司组)”
- 苹果iPhone 16 Pro Max 256GB仅4414元
- 追觅如何用底层技术撬动高端冰箱市场内卷困局?
- 三重防护 AOC圆偏光护眼显示器Q27G4SL/WS
- 爱国者E9S相机优惠,原价599现458.24
- 全球最高!蔚来工布江达换电站落成 海拔4500米
- 惠威M500家庭影院2.0音箱限时优惠
- 原来五彩绳是织女留下来的线
- OPPO Find X8s+ 5G手机限时特惠2679元
- 横向滚屏游戏大全 十大耐玩横向滚屏游戏推荐
- 华擎推出24GB显存锐炫Pro B60被动散热版
- 拜尔A9plus电动牙刷优惠多,到手152元
- 索爱SL35Pro蓝牙耳机 原价129现99元
- 铠侠发布245TB SSD 目前最大容量的存储设备
- 毁灭游戏哪些人气高 十大耐玩毁灭游戏排行榜前十
- 三星Galaxy Z Flip7芯片配置信息曝光
- 《斯嘉丽:侏罗纪世界重生是独立新篇》
- 搜索
-
- 友情链接
-