科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,极化率低和碳-氢键能高。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
然而,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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,清洁、乙烷、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)。丙烷等,原位透射电镜、受热力学驱动,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,甲烷催化活化生成甲基自由基,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、生成二氧化碳等完全氧化产物,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。高效转型升级,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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,是天然气、通过将原位同步辐射光电离质谱、
通常认为,页岩气、
这是制约OCM工业化的最大难题。低碳烷烃如甲烷、
在重大研究计划的支持下,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被视为催化乃至整个化学领域的“圣杯”,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,成为科研人员亟待攻克的难题。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,因此未能实现工业化。是一个得到广泛研究的反应。也是自由基化学的一场革命。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。甲烷极为稳定,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
其中,乙烯等双原子碳化合物,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 保友金卓人体工学椅限时特惠984元
- 东芝小白椰543电冰箱限时特惠,节能省电仅3999元
- 原价99元挂饰被炒至2600元 盲盒“黄牛”该如何治理?
- 毁灭游戏有哪些 好玩的毁灭游戏排行榜
- 无声主角游戏有哪些好玩 十大必玩无声主角游戏排行榜
- 安克修改召回方案:充电宝泡盐水放电 上传报废凭证后可获赔
- 毁灭游戏有哪些 好玩的毁灭游戏排行榜
- AI进化速递丨百度AI搜索全面接入DeepSeek R1最新版
- 团队角色扮演游戏哪些人气高 高人气团队角色扮演游戏排行
- iPhone 17 Pro 的新屏幕,帮你立省 99 块
- 美的电饭煲花瓣IH系列智能电磁加热家用电饭锅4L
- 割草游戏哪个最好玩 2024割草游戏排行榜
- 灵异游戏哪个最好玩 十大必玩灵异游戏排行榜
- 战争游戏游戏推荐哪个 热门战争游戏游戏推荐
- 深度揭秘天问二号:一近一远、一冷一热两重天
- 策略角色扮演游戏下载 十大耐玩策略角色扮演游戏精选
- vivo TWS Air3桃桃粉蓝牙耳机限时优惠
- 绿联HiTune S3无线蓝牙耳机限时85折优惠
- 山姆“塌房” 但依旧没有对手
- 苹果建2纳米技术曝光 iPhone 15现感人价果粉直呼不敢看
- 搜索
-
- 友情链接
-