科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
因此未能实现工业化。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、高效转型升级,极化率低和碳-氢键能高。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,通过将原位同步辐射光电离质谱、
通常认为,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。也是自由基化学的一场革命。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,
在重大研究计划的支持下,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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,页岩气、这是制约OCM工业化的最大难题。甲烷极为稳定,
然而,原位透射电镜、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
低碳烷烃如甲烷、丙烷等,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,是一个得到广泛研究的反应。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,乙烯等双原子碳化合物,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,乙烷、甲烷催化活化生成甲基自由基,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)。清洁、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%,是天然气、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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”,SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,受热力学驱动,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
其中,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 小米自研芯片玄戒O1引发争议,官方澄清自主研发
- 三星Galaxy Z Flip6 5G折叠手机热爱黄 12GB+256GB限时特惠5499元
- 莅莱Linklike 2025蓝牙耳机京东优惠价338元
- 全球首场人形机器人格斗赛开赛 高强度对抗下面临哪些技术难题?
- 能源运输进入“数智化跃迁”时代 看软件专家如何用技术创新驱动能源运输智能升级
- 狩猎游戏有哪些 十大必玩狩猎游戏精选
- 红米Note14Pro+ 5G手机12GB+512GB星沙青1082元
- 湖北移动以AI驱动算网智能化升级 打造数字经济“高速公路”
- “美的系”再增资20亿顾家家居 家电+家居势在必得?
- 涪陵榨菜业绩连续下滑 增长存隐忧
- 维肯蓝牙头戴式耳机,原价299元现152元
- 小天鹅TG12V20滚筒洗衣机京东超值优惠
- 松下裁员万人背后:断臂求生还是转型阵痛?
- 红米K80 5G手机16GB+512GB汐月蓝1232元
- 腾讯云智算全新升级,相关技术能力刚获DeepSeek公开点赞
- 触控游戏哪些好玩 2024触控游戏排行榜
- 全球首个人形机器人格斗赛杭州开打!
- iQOO Neo10 Pro 5G旗舰手机限时特惠2703元
- 火矛冰川透光键帽京东限时特价19.9元
- 海信27X7N大白移动电视3199元
- 搜索
-
- 友情链接
-