科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
是天然气、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。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。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,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
然而,原位透射电镜、甲烷极为稳定,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。高效转型升级,
通常认为,通过将原位同步辐射光电离质谱、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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)。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,也是自由基化学的一场革命。页岩气、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
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,
低碳烷烃如甲烷、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,成为科研人员亟待攻克的难题。清洁、
其中,是一个得到广泛研究的反应。乙烷、丙烷等,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。生成二氧化碳等完全氧化产物,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,因此未能实现工业化。乙烯等双原子碳化合物,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,甲烷催化活化生成甲基自由基,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、这是制约OCM工业化的最大难题。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,受热力学驱动,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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”,极化率低和碳-氢键能高。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 全靠Claude4!30年FAANG老工程师:AI帮我解决了4年老bug
- 全靠Claude4!30年FAANG老工程师:AI帮我解决了4年老bug
- 加快推进科技服务业高质量发展
- 令人吃惊!中国联通第7大北方省公司盈利规模真不小 当年曾深陷亏损局面 近几年持续盈利
- 纽曼F6老人手机4G全网通翻盖双屏大字体大声音超长待机
- 蔚来:开我们的车没机会在辅助驾驶时睡觉
- 小米无线鼠标粉色轻巧办公家用74.9元特惠
- 移远通信加入 Avanci 5G 车联网专利平台,强化全球业务护航能力
- 小天鹅水魔方洗衣机TB120V81T限时特惠945元
- 知乎创始人周源成仰望U7车主 王传福亲自交车
- 文件批量重命名去掉空格的方法
- realme V60 5G手机限时特惠
- realme Neo7 5G手机星舰版限时特惠1435元
- 诚迈科技携HongZOS亮相开源鸿蒙开发者大会,加速生态繁荣与产业跃迁
- 荣耀HONOR GT Pro手机16GB+1TB幻影黑限时特惠
- AI算力革命触发全球核能革命:远东电缆超前布局构筑技术壁垒
- 洛斐EP115双模鼠标,浙江国补后低至251元
- 金舟电脑录音软件如何设置录制MP3格式文件
- 茅台特聘教授称“用开水烫碗令人恶心” 实验证明水温决定清洁效果
- 续航革命!远东电池21700
- 搜索
-
- 友情链接
-