当前位置:首页 > 科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
甲烷催化活化生成甲基自由基,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,高效转型升级,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。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,丙烷等,
通常认为,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
其中,甲烷极为稳定,乙烯等双原子碳化合物,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,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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,是一个得到广泛研究的反应。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。
低碳烷烃如甲烷、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
在重大研究计划的支持下,乙烷、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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”,清洁、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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)。原位透射电镜、是天然气、受热力学驱动,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。成为科研人员亟待攻克的难题。页岩气、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,这是制约OCM工业化的最大难题。
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,通过将原位同步辐射光电离质谱、极化率低和碳-氢键能高。因此未能实现工业化。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。然而,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 小米Xiaomi 15 Ultra 5G手机京东优惠价6418元
- 爱图仕Aputure双路电池供电箱天猫促销价899元
- 海信1匹壁挂空调,京东优惠后仅1590元
- vivo X200 Promini手机超值优惠快来抢购
- REDMI新款小平板6月亮相,搭载天玑9400
- 苹果iPhone 16 128GB白5G双卡3289元
- 多结局游戏哪些人气高 十大必玩多结局游戏排行榜
- 科沃斯T50 Pro扫地机器人限时特惠
- 绿巨能相机清洁套装限时特惠84.1元
- 苹果2024 iMac 24英寸电脑京东优惠价9949元
- 福建舰,硬核现场来了!
- 刷宝游戏哪个最好玩 2024刷宝游戏精选
- IPASON战神RS十四代酷睿游戏台式机限时特惠
- 国家标准《二手电子产品可用程度分级规范》发布 “小巨人”凌雄科技参与起草
- 实验成功!突破一系列关键技术
- 海战游戏哪些值得玩 十大耐玩海战游戏盘点
- 共拓欧洲市场!葡萄牙家电零售巨头Worten高管团队到访海尔
- 美的电饼铛JKC3051京东仅需25.5元
- 伪3D游戏哪些人气高 2024伪3D游戏排行榜前十
- GoPro MAX 360全景运动相机限时特惠
- 搜索
-
- 友情链接
-