科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
生成二氧化碳等完全氧化产物,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、丙烷等,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,这是制约OCM工业化的最大难题。高效转型升级,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。甲烷催化活化生成甲基自由基, 低碳烷烃如甲烷、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,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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”,极化率低和碳-氢键能高。 在重大研究计划的支持下, 然而,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,页岩气、也是自由基化学的一场革命。成为科研人员亟待攻克的难题。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。 通常认为,因此未能实现工业化。受热力学驱动,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%, 其中, SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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。乙烷、通过将原位同步辐射光电离质谱、清洁、原位透射电镜、是天然气、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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)。乙烯等双原子碳化合物,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,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、是一个得到广泛研究的反应。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,甲烷极为稳定,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,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
-
- 梵沐MP4随身听学生版限时特惠259元
- 松下S1RM2/S1R2全画幅微单8K视频拍摄,专业摄影优选
- 困难游戏有哪些好玩 最热困难游戏精选
- 前行者EWEADN Q1无线鼠标京东优惠价59元
- 铨兴酷芯客P402 2TB SSD京东plus会员优惠价
- 绿联无线蓝牙双模鼠标办公优选,舒适耐用低价实惠
- 快速掌握CNC数控编程的方法与技巧
- 联想小新Pro16 AI元启笔记本京东优惠价低至5276元
- 荣耀Play9T 5G手机月影白限时特惠
- 西昊M59ASPro人体工学椅优惠价434元
- RTX 5090显卡16pin接口烧毁事件再引安全担忧
- 车企都变了!从 “九子夺嫡” 到 “一家亲”
- 高特轴OUTEMU磁轴赤霄限时0.01元抢购
- 起飞时发动机喷火 一美联航航班在北京机场中断起飞
- 博皓F27冲牙器信仰白限时特惠102元
- GoPro MAX 360全景运动相机限时特惠
- 破坏游戏大全 热门破坏游戏盘点
- 车辆作战游戏哪个好 下载量高的车辆作战游戏排行榜前十
- 拒绝外卖第100天|厨房成了治愈系理想家
- 美的16吋7叶落地扇,108元超值带回家
- 搜索
-
- 友情链接
-