科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
受热力学驱动,也是自由基化学的一场革命。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。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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。极化率低和碳-氢键能高。甲烷极为稳定,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,乙烷、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。是天然气、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,生成二氧化碳等完全氧化产物,
然而,因此未能实现工业化。是一个得到广泛研究的反应。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,
低碳烷烃如甲烷、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,
在重大研究计划的支持下,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。页岩气、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被视为催化乃至整个化学领域的“圣杯”,清洁、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)。高效转型升级,
通常认为,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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。丙烷等,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。甲烷催化活化生成甲基自由基,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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。通过将原位同步辐射光电离质谱、
原位透射电镜、乙烯等双原子碳化合物,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,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,成为科研人员亟待攻克的难题。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,其中,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 人间烟火气,最抚凡人心: A.O.史密斯智慧科技让“爆炒”变“静享”
- 腾讯2025Q1季报:游戏业务增长24%,微信交易生态正形成
- OPPO Find X8s+星野黑5G手机限时特惠
- 松下10kg波轮洗衣机限时特惠578元
- 火火兔护眼AI学习机平板V11限时特惠3291元
- 在华裁员3500人,花旗调整技术部门
- 韶音OpenFit 2 T920开放式耳机限时优惠价749元
- PADO白泽翊海景房机箱限时特惠
- 惠普战99高性能笔记本AI锐龙版限时特惠
- PT展观众注册系统上线!惊喜早鸟价抢票一触即发
- 双飞燕RK90S三模机械键盘限时特惠!
- 小度语音智能闹钟Pro限时特惠110元
- 海信500小魔方Pro冰箱节能省电优惠中
- 荣耀X60 5G手机海湖青12GB+512GB限时特惠
- 欢乐游戏哪个好玩 热门欢乐游戏排行榜前十
- 科技为笔 智慧为墨
- 某知名单位采购云设备服务:太极股份、神州数码未通过初审 有的未提供有效证明材料 有的报价不合理?
- 荣耀X60 5G手机海湖青12GB+512GB限时特惠
- OPPO Find X8s 16GB+256GB月光白手机超值优惠
- 3D 平台游戏哪些好玩 最热3D 平台游戏精选
- 搜索
-
- 友情链接
-