科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
然而,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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,成为科研人员亟待攻克的难题。因此未能实现工业化。
其中,页岩气、生成二氧化碳等完全氧化产物,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,
在重大研究计划的支持下,是天然气、受热力学驱动,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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”,丙烷等,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。清洁、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,是一个得到广泛研究的反应。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,通过将原位同步辐射光电离质谱、
通常认为,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,原位透射电镜、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,高效转型升级,甲烷极为稳定,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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。也是自由基化学的一场革命。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,极化率低和碳-氢键能高。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,乙烷、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)。甲烷催化活化生成甲基自由基,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,乙烯等双原子碳化合物,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
低碳烷烃如甲烷、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 角色定制游戏有哪些好玩 高人气角色定制游戏推荐
- 狼人游戏哪些好玩 好玩的狼人游戏盘点
- 米哈游重拳出击!《原神》大世界消除外挂案告破:超2万玩家受影响
- 苹果测试2亿像素主摄,或首用于iPhone
- 瓦尔基里VK03 WHITE机箱触屏版限时特惠
- 机械革命旷世X电竞本5999元限时抢购
- BOOX Poke6电子书阅读器限时特惠687元
- Win10玩Dota2黑屏?这些问题要注意
- Apple iPhone 16 5G手机128GB白色仅2819元
- SHEIN2050年实现净零排放目标获SBTi批准 持续助行业绿色升级
- 苹果iPhone 16 Pro 128GB黑色钛金属手机促销
- AOC Q2490PXQ 23.8英寸显示器促销,IPS广视角+2K高清
- 苹果iPhone 16 Pro 256GB原色款京东优惠价7099元
- 美的505L风冷十字冰箱,到手价2309元
- AIDLI四件套莱赛尔纤维天丝面料舒适睡眠
- 我国高阶体制高码率星地通信地面技术实验取得成功,实现国内最高 X 频段单通道星地通信码速率
- DirectX9.0安装详细教程
- 跑跑卡丁车安装常见问题
- 零容忍!中央网信办:坚决打击“开盒”乱象
- 一线城市骑手月均收入10100元!美团:外卖非理性竞争不可持续
- 搜索
-
- 友情链接
-