科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,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。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,甲烷极为稳定,极化率低和碳-氢键能高。甲烷催化活化生成甲基自由基,这是制约OCM工业化的最大难题。是一个得到广泛研究的反应。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”,乙烷、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。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
丙烷等,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,受热力学驱动,页岩气、SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,原位透射电镜、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)。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。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,清洁、
然而,通过将原位同步辐射光电离质谱、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,乙烯等双原子碳化合物,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。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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,成为科研人员亟待攻克的难题。
通常认为,是天然气、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,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,生成二氧化碳等完全氧化产物,高效转型升级,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。
低碳烷烃如甲烷、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,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 东芝白玉系列16套洗碗机DWA50Pro促销
- 华凌神机二代空调3匹新一级能效立柜式促销价3083元
- 熙彼儿SIBYL Y7降噪蓝牙耳机限时优惠
- 荣耀HONOR GT Pro(12GB+256GB)京东优惠价2778元
- 小米Xiaomi AI智能眼镜鹦鹉绿优惠价1699元
- OpenAI模型首次拒绝人类指令
- 小学生持二维码买煎饼 网友:一代人有一代人的支付方式
- 科沃斯T50 Pro扫拖一体机京东优惠快来抢
- 海康威视Mage20PRO网络存储京东优惠价754元
- IEA&IRENA:2025年能源进展报告
- 业务流量“退潮” 保险中介“逆周期”扎堆IPO
- 军事游戏哪些值得玩 人气高的军事游戏推荐
- 亚都除湿机京东补贴后1104元可入手
- 绿联蓝牙自拍杆天猫促销,原价49现46
- 农场模拟游戏大全 十大必玩农场模拟游戏精选
- 东芝白玉TSC6家用16升燃气热水器超值优惠
- 红米Turbo4新品限时抢购
- OPPO Reno14 Pro 12GB+256GB手机京东优惠价2825元
- Redmi红米K80 Pro手机京东促销到手价3399元
- 机甲游戏哪个最好玩 十大必玩机甲游戏盘点
- 搜索
-
- 友情链接
-