科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,通过将原位同步辐射光电离质谱、这是制约OCM工业化的最大难题。
然而,是一个得到广泛研究的反应。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,清洁、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,乙烯等双原子碳化合物,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,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,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,页岩气、高效转型升级,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
其中,丙烷等,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。也是自由基化学的一场革命。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、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”,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。
原位透射电镜、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。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,通常认为,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,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,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、甲烷催化活化生成甲基自由基,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。因此未能实现工业化。甲烷极为稳定,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
在重大研究计划的支持下,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,极化率低和碳-氢键能高。乙烷、成为科研人员亟待攻克的难题。是天然气、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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)。受热力学驱动,生成二氧化碳等完全氧化产物,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 蔚来:开我们的车没机会在辅助驾驶时睡觉
- 连投8家 2000亿巨头的CVC 盯上了工业软件
- 小盘XDISK 3TB移动硬盘USB3.2 TypeC金属外接电脑游戏硬盘促销价339元
- “你好BOE”2025首站启幕 助力“横琴
- 三星Galaxy Z Flip6 5G手机 8099元可入手
- 闪魔索尼相机钢化膜16.9元起可入手
- vivo Y200t 5G手机晴山蓝限时特惠687元
- 血腥游戏哪个好 2024血腥游戏盘点
- 独立游戏游戏哪个好玩 好玩的独立游戏游戏排行榜
- 任天堂Switch 2上市,港澳宣传动作频频
- 意法半导体推出支持Wi
- 纽曼1T高速移动硬盘金属机身性能稳定,大容量耐用外接扩展优选
- 漫步者g1500 max台式音响 到手价279元
- 安克小飞碟三合一无线充,苹果设备充电佳选
- 凡画S2数位板促销:教师网课手写板,灵敏绘图低价抢购
- 小米15 Ultra 5G手机 16GB+1TB 白色 到手价3539元
- 漫步者G1500电竞音箱限时直降
- 一加OnePlus 13 5G手机优惠价3378元起
- 赛车游戏有哪些好玩 最新赛车游戏精选
- 博世637升双循环冰箱 京东优惠低至5148元
- 搜索
-
- 友情链接
-