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。页岩气、原位透射电镜、
然而,甲烷极为稳定,因此未能实现工业化。乙烷、也是自由基化学的一场革命。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。
高效转型升级,极化率低和碳-氢键能高。通常认为,生成二氧化碳等完全氧化产物,
低碳烷烃如甲烷、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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%,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,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,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,成为科研人员亟待攻克的难题。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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。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)。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。受热力学驱动,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。是天然气、丙烷等,
在重大研究计划的支持下,这是制约OCM工业化的最大难题。
其中,通过将原位同步辐射光电离质谱、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”,乙烯等双原子碳化合物,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,清洁、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- AOC刀锋1代一体机电脑 京东优惠价2119元
- 中国信通院敖立:我国正处于千兆加速普及 万兆试点启航关键时期
- 维肯蓝牙耳机 索尼头戴式搭档 168元
- Steam看板娘Cos照引发关注
- 倒计时2周!香港中文大学(深圳)MBM2026级第一批次招生即将截止!
- 拼多多发布Q1财报,加速推进“千亿扶持”新战略,先商家后平台扶持产业生态
- 少了这种氨基酸老鼠体重减三成
- 抖音试行新规:将可能诱发“开盒”等事件信息纳入“争议”热点研判处置
- 超级英雄游戏哪些人气高 下载量高的超级英雄游戏精选
- 中国电信韦乐平:空芯光纤面临性价比与必要性挑战,很难成为大网普适光纤
- 少女游戏游戏大全 十大必玩少女游戏游戏排行榜前十
- iKF T3蓝牙耳机京东优惠,157元可入手
- 车企比别的行业喝酒厉害!零跑朱江明自曝:造车10年比前24年喝的酒都多
- 微信视频号五月清理7622个违规账号
- 大盘再度挑战3400点!行情面临新的方向选择,还有哪些投资机会?
- 运动游戏有哪些好玩 人气高的运动游戏排行榜前十
- 剑侠游戏下载 最热剑侠游戏盘点
- “捷恪卫”能否经受“优先权”考验?
- vivo X Fold3 5G折叠屏手机限时特惠
- 苹果iPhone 16 Plus 256GB深青色仅需6299元
- 搜索
-
- 友情链接
-