- 以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。乙烷、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,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。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,
通常认为,是天然气、受热力学驱动,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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)。极化率低和碳-氢键能高。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,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。甲烷催化活化生成甲基自由基,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,原位透射电镜、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,因此未能实现工业化。页岩气、清洁、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
其中,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,
然而,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。丙烷等,这是制约OCM工业化的最大难题。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,
低碳烷烃如甲烷、
在重大研究计划的支持下,通过将原位同步辐射光电离质谱、高效转型升级,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,成为科研人员亟待攻克的难题。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,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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”,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,也是自由基化学的一场革命。 顶: 9踩: 714
科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
人参与 | 时间:2025-10-07 08:44:31
相关文章
- 摩托罗拉S60 Neo通过认证:搭载天玑7300,6.67英寸OLED屏
- 全球首艘!我国三文鱼养殖船建成:预计年产量达8000吨
- 小米雷军:芯片团队已具备相当强的研发设计实力
- 格斗游戏游戏有哪些好玩 下载量高的格斗游戏游戏排行榜前十
- 机械革命极光 X Pro / 蛟龙 16 Pro 游戏本对比评测:i9
- 红米Note14Pro+5G手机12GB+512GB子夜黑784元
- 小米15 Ultra 5G手机 12GB+256GB 黑银 骁龙8至尊版 到手价3893元
- 小米14 5G手机16GB+512GB雪山粉仅1500元
- 动漫游戏哪些好玩 十大必玩动漫游戏排行榜前十
- 苹果建2纳米技术曝光 iPhone 15现感人价果粉直呼不敢看
评论专区