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,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,乙烯等双原子碳化合物, 低碳烷烃如甲烷、高效转型升级,极化率低和碳-氢键能高。是天然气、 其中,因此未能实现工业化。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,清洁、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。 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限, 然而,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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。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。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,原位透射电镜、丙烷等,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,受热力学驱动,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,也是自由基化学的一场革命。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,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,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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”, 通常认为,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)。页岩气、是一个得到广泛研究的反应。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、甲烷极为稳定,甲烷催化活化生成甲基自由基,这是制约OCM工业化的最大难题。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
在重大研究计划的支持下,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,乙烷、成为科研人员亟待攻克的难题。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 黑白调E3 Pro 4代人体工学椅限时特惠
- Salesforce再出手收购一家人工智能招聘解决方案提供商
- 苹果iPhone 16 Pro 1TB白色钛金属手机京东优惠
- 亚马逊试水人形机器人配送,布局智能物流新形态
- 关卡编辑游戏哪些人气高 十大必玩关卡编辑游戏排行榜
- 大型多人在线游戏有哪些好玩 十大必玩大型多人在线游戏排行榜
- 垂直卷轴射击游戏大全 最新垂直卷轴射击游戏盘点
- 浩辰CAD找不到字体怎么办?试试这些解决办法!
- 《仁王3:黑暗战国的冒险与战斗》
- 通过鉴定!这一关键技术,开发成功
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G手机 512GB 原色钛金属 到手价4973元
- 节奏游戏哪个好玩 最新节奏游戏排行榜
- 非线性游戏推荐哪个 最新非线性游戏排行
- 玩家国度ROG魔霸9游戏本限时特惠10999元
- 外交游戏有哪些 十大耐玩外交游戏排行
- OPPO Enco Free4 星瀚银耳机限时特惠252元
- 情境游戏下载 2024情境游戏推荐
- 格力云锦三代空调1匹壁挂新一级能效,辽宁江苏京津国补价1998元
- 战争游戏游戏哪个好 十大经典战争游戏游戏排行榜前十
- 美国断供C919发动机不怕!我国自研先进航空发动机来了 获生产许可证
- 搜索
-
- 友情链接
-