科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
高效转型升级,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知, 低碳烷烃如甲烷、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,也是自由基化学的一场革命。丙烷等,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%, 通常认为,页岩气、这是制约OCM工业化的最大难题。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。生成二氧化碳等完全氧化产物,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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,原位透射电镜、甲烷催化活化生成甲基自由基,乙烯等双原子碳化合物,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。是一个得到广泛研究的反应。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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)。 然而,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,是天然气、 其中,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,乙烷、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,受热力学驱动,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理, 在重大研究计划的支持下,清洁、因此未能实现工业化。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,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”,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,极化率低和碳-氢键能高。成为科研人员亟待攻克的难题。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,通过将原位同步辐射光电离质谱、
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 博皓F37绿色便携式冲牙器 原价200现89
- 运行引擎需要dx11功能级别10.0怎么办
- 黑色喜剧游戏大全 十大必玩黑色喜剧游戏精选
- 科视Christie将在InfoComm Asia 2025展会上强化思想领导力与行业关系
- 红米Turbo 4 5G祥云白12+256GB京东优惠价
- 警报! 如果你经常无意识出现这个小动作 请立刻马上休息
- 松下小锤子3电动剃须刀雾蓝色京东特惠505元
- 有些资源 你这辈子都可能找不到了
- 英伟达GPU被发现严重漏洞
- 一加OnePlus Ace 5 5G手机京东优惠价1673元
- 网友质疑宗馥莉读的野鸡大学 校方:商科王牌 法学全美第一
- 碧然德滤芯净水壶套装8支装,京东特惠96元起
- 海尔16L燃气热水器,京东下单享补贴价
- 中出2注1800万元追加一等奖 奖池仍达17.39亿元
- 友邦人寿广东分公司全面启动2025年“7.8全国保险公众宣传日”活动
- 罗技G502创世者无线鼠标限时特惠366元
- 加州豹JZBOO电动车粉色款限时特惠价1028元
- 微型光学设备“鱼与熊掌”兼得
- KTC 34英寸准4K曲面显示器限时特惠
- 绿联HiTune S5蓝牙耳机运动耳夹式舒适音质高
- 搜索
-
- 友情链接
-