科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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。因此未能实现工业化。通常认为,乙烷、生成二氧化碳等完全氧化产物,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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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”,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、也是自由基化学的一场革命。丙烷等,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、受热力学驱动,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,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)。清洁、高效转型升级,
其中,甲烷催化活化生成甲基自由基,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,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,是一个得到广泛研究的反应。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
在重大研究计划的支持下,通过将原位同步辐射光电离质谱、甲烷极为稳定,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。
然而,成为科研人员亟待攻克的难题。原位透射电镜、乙烯等双原子碳化合物,页岩气、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
低碳烷烃如甲烷、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,这是制约OCM工业化的最大难题。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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,极化率低和碳-氢键能高。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 中方坚决反对!将采取必要措施
- 特写|关税回调一周,海运货柜涨1300美金至售罄,外贸人赶单忙
- 2025腾讯云年度AI峰会:混元快思考模型TurboS跻身全球前八
- 阿里云王坚:AI发展超乎想象,小企业或颠覆行业,如DeepSeek、宇树
- 顶级权威期刊认证,明月轻松控可有效控制近视进展
- 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
- 13.49万元起!2025款捷途山海T1上市 新增长续航和四驱版
- 短剧冲击长剧,爱奇艺收入、利润双双大幅下滑
- realme GT7 Pro竞速版手机限时特惠2268元
- 中央汇金推动控参股机构当好服务实体经济“主力军”
- Haier海尔纤美滚筒洗衣机直降1359元
- 黑白调HDNY164白色电脑椅京东促销仅399元
- iQOO Neo10 Pro 5G智能手机限时特惠
- 创新科技赋能中医教学,推动行业变革与人才培养
- vivo X200 5G手机,大容量白月光色超值价
- 前4月适老化产品新增2.87万种
- SANC N50Pro6电竞显示器超值优惠低至464元
- 曝iPhone 16 Pro卖断货,iPhone 15价比百元机刷新感人记录!
- HIFIMAN小天鹅耳机429元限时特惠
- 12款游戏实测RTX 5060对比RTX 4060:提升超预期、8GB显存是硬伤
- 搜索
-
- 友情链接
-