- 页岩气、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
低碳烷烃如甲烷、
然而,受热力学驱动,高效转型升级,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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”,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,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,是一个得到广泛研究的反应。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。乙烯等双原子碳化合物,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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。是天然气、成为科研人员亟待攻克的难题。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)。甲烷催化活化生成甲基自由基,
通过将原位同步辐射光电离质谱、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,也是自由基化学的一场革命。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,甲烷极为稳定,乙烷、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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。清洁、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。其中,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、原位透射电镜、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
通常认为,生成二氧化碳等完全氧化产物,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,丙烷等,极化率低和碳-氢键能高。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
在重大研究计划的支持下,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,因此未能实现工业化。 顶: 28442踩: 98
科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
人参与 | 时间:2025-10-13 21:47:58
相关文章
- 讯景RX 7900 GRE雪狼16G白京东优惠价4269元
- 海尔云溪精英版洗烘一体机京东优惠价2779元
- 三星Galaxy A56 5G手机8GB+256GB樱璃粉1164元
- 小米15 Ultra 5G手机16GB+512GB黑色骁龙8至尊版3651元
- 三星Galaxy S24 Ultra 5G手机 12GB+256GB 钛灰 到手价3772元
- 特海国际发布一季报 海底捞需在“质价比”和“体验感”中找到平衡
- 回合战略游戏哪些人气高 热门回合战略游戏推荐
- 双林股份拟定增募资15亿元 投建滚柱丝杠等项目
- 棋类游戏哪些好玩 热门棋类游戏推荐
- 炮轰不少企业价盘剥让供应链越活越窄!格力:有人类生存的地方就有格力电器
评论专区