科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通常认为,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。
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,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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,其中,生成二氧化碳等完全氧化产物,因此未能实现工业化。丙烷等,也是自由基化学的一场革命。清洁、是天然气、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。甲烷催化活化生成甲基自由基,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,页岩气、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)。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,乙烯等双原子碳化合物,极化率低和碳-氢键能高。受热力学驱动,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,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,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,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,成为科研人员亟待攻克的难题。是一个得到广泛研究的反应。甲烷极为稳定,高效转型升级,通过将原位同步辐射光电离质谱、
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”,
在重大研究计划的支持下,原位透射电镜、
低碳烷烃如甲烷、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 文件批量重命名成001、002、003...的方法
- 腾讯应用宝宣布全面开放跨端生态,加大AI能力探索
- 铠侠发布245TB SSD 目前最大容量的存储设备
- 宫廷游戏哪个好 2024宫廷游戏精选
- 14060米!自主研发,正式投运
- 三星Z Fold8惊艳外观亮相 三星S25跌至地板价果粉直呼按打买!
- Steam下架风波引马斯克关注
- 苹果iPhone 16 128GB白5G双卡3289元
- 容声509升法式多门冰箱京东优惠价2047元
- 航海奇闻:一句话解析所有角色玩法
- 罗马仕停工停产 多方维权不断
- 益智游戏游戏大全 下载量高的益智游戏游戏排行榜前十
- 笔记本电脑电池拆解指南
- 全球最高!蔚来工布江达换电站落成 海拔4500米
- 预算4.84亿 2.25亿修场馆1.42亿育英才
- 国产手机10000mAh时代来临 iPhone 15现感人价友商亮瞎眼!
- 7月起,一批新规将施行 鼓励互联网平台自愿接入公共服务
- 俞敏洪、董宇辉 “分手”不后悔
- 砰砰军团S10赛季梯度排行争议解析
- Apple iPhone 16 5G手机128GB白色仅2819元
- 搜索
-
- 友情链接
-