科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
是一个得到广泛研究的反应。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。页岩气、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,高效转型升级,因此未能实现工业化。受热力学驱动, 低碳烷烃如甲烷、丙烷等,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。清洁、通过将原位同步辐射光电离质谱、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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”,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,生成二氧化碳等完全氧化产物, 然而,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、是天然气、 通常认为,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知, 在重大研究计划的支持下,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,极化率低和碳-氢键能高。乙烷、甲烷极为稳定,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。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,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。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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。成为科研人员亟待攻克的难题。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,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制, 其中,这是制约OCM工业化的最大难题。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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,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)。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 马斯克:不排除合并特斯拉xAI 一切皆有可能
- 亿诚人体工学椅限时特惠278元
- 面壁智能获新一轮数亿元融资
- 到手19.9元!拜耳灭蚊喷雾大促:无需插电 夏天必备
- 韩后以茶破局,从“成分跟风”到“东方茶科技”的逆袭之路丨亿邦超品洞察
- 首发股东套现神秘资本大额买入 新莱福关联交易背后迷雾重重
- i福客满出席2025药食同源产业趋势发布会:共话“心质生产力”,赋能行业新未来!
- 森海塞尔ACCENTUM PLUS蓝牙降噪耳机限时特惠
- 联想Lenovo PS6移动固态硬盘1TB优惠价280元
- 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
- Maple编程调试技巧:掌握计算过程的高效方法
- 知乎2025Q1经调整净利润近700万元 首次在第一季度净利润层面盈利
- 京东京造Z9Pro人体工学椅超值优惠价593元
- 阿里大文娱更名虎鲸文娱,定调“内容+科技”新战略
- RPG 制作大师游戏有哪些好玩 十大经典RPG 制作大师游戏排行
- BOSE QuietComfort 45 升级款头戴式蓝牙降噪耳机限时特惠
- 孙御医安宫牛黄丸:古方今制,匠心如一,践行传统良方的现代使命
- 三星Galaxy Buds3耳机京东优惠价576元
- 美的破壁机DJ15B
- 玟昕科技完成近亿元B+轮融资
- 搜索
-
- 友情链接
-