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中国学者利用天然气制备乙烷和氢气

  单原子配位负载的甲烷无氧偶联光催化剂 。 中国科大供图
  中新网合肥5月24日电 (记者 吴兰)记者24日从中国科学技术大学获悉,该校熊宇杰教授、龙冉教授研究团队与杨金龙院士团队付岑峰副研究员、南京大学邹志刚院士团队姚颖方教授合作,创新一种催化剂设计,实现了高选择性制备乙烷和氢气,效率达到中温热催化甲烷无氧偶联水平。
  研究成果发表于《自然-通讯》。
  甲烷是天然气、可燃冰、沼气等的主要成分,广泛分布于自然界。如何将储量巨大的甲烷资源转化为具有更高经济附加值的燃料或化工产品,具有重要的科学意义和应用前景。
  光催化甲烷无氧偶联方法可以在温和条件下将甲烷直接转化,同时获取多碳烃类和氢气,是一条极具吸引力的途径。
  熊宇杰介绍:"一方面,光催化甲烷无氧偶联方法无需通过成熟的甲烷重整和费托合成的两步间接转化法,避免了流程复杂、能耗大、生产成本高的缺点;另一方面,该方法无需使用苛刻反应条件,避免了甲烷过度氧化生成大量二氧化碳等副产物。"
  目前常用于甲烷无氧偶联的光催化剂主要是金属氧化物半导体材料。熊宇杰说:"该光催化剂中的晶格氧原子,极易将甲烷过度氧化,所以依然会产生部分一氧化碳、二氧化碳等副产物,并导致催化剂完全失活。"
  为解决该问题,熊宇杰和龙冉团队提出通过单原子配位负载的方法来调控光催化剂的价带电子结构,形成了极为稳定的单原子和晶格氧的配位结构,避免晶格氧原子直接参与光催化甲烷无氧偶联反应,从而在提高光催化甲烷无氧偶联性能的同时降低甲烷的过度氧化程度。
  基于该策略,研究团队实现了每克催化剂每天产生0.7克乙烷,其选择性达到94.3%,同时还能产生同比例的氢气。研究人员进一步通过元素掺杂的方法,提高了催化剂中晶格氧的稳定性,进而延长催化性能的稳定性,为发展高效光催化甲烷无氧偶联催化剂提供了新的思路。
  审稿人认为:"该工作使得以光催化路径将甲烷转化为乙烷成为了可能,展示了单原子催化剂的魅力。"

实现了电可控自旋极化的二维双极磁性半导体左边Cr阳离子与吡嗪自由基之间存在强的dp直接交换磁相互作用。中间是居里温度Tc会显示出来。右边显示Cr(吡嗪)2单层是一种固有的双极磁性半导体,电掺杂可以诱导半金属导电,且自旋极如果没有光速限制,我们的宇宙会怎么样?实在太恐怖光速,是我们宇宙的速度极限,任何具有静质量的物体速度都不可能达到光速,同时任何没有静质量的物体必须以光速飞行。光速是信息传播的极限速度。在我们日常生活中,光速实在是太快了!每秒30与太阳抗衡几十亿年的木星系老蒋说,木星的质量是地球的317倍,它没有地球那样的固体的行星外壳,只是个气体行星。但它的内核主要由金属氢构成,位于一大群天体的中心。木星拥有众多卫星,它们绕木星一圈所需时间千差万你所不知道的宇宙最强杀手级能量伽马射线暴2021生机大会在天文学界伽马射线爆发也被称为伽马射线暴,究竟什么是伽马射线暴呢,它来自何方,它为何能产生如此巨大的能量。冷战时期美国发射了一系列的军事卫星,用于监测地球的核爆炸试深度解析元宇宙行业布局思考与探索一什么是元宇宙1。1元宇宙定义元宇宙(Metaverse)最早起源于科幻小说。1992年,科幻作家尼尔斯蒂芬森在雪崩里提及了Metaverse(元宇宙)和Avatar(化身)这两个俄成功发射载人飞船太空记者和游客飞往空间站中新社莫斯科12月8日电搭载俄罗斯联盟MS20号载人飞船的联盟2。1a号运载火箭8日发射升空。俄罗斯媒体特约太空记者和两名日本游客搭乘飞船飞往国际空间站。据俄国家航天集团消息,莫斯64亿公里外的太空,出现了我们从未见过的景象,宇宙论或被改写?我从哪里来?要到哪里去?在现代社会看来,这已经不单单是一个哲学问题,它已经涉及到生命宇宙物质和科技的多重探索与发展方面。不管是进化论神创论还是其它观点,我们渐渐有了关于生命如何存在每日一词月球月球是地球唯一的天然卫星,也是距离地球最近的伴随天体。月球是人类首先实现就近考察和就地勘测的天体,也是人类第一个登临的天体。从1959到1974年,苏联发射了月球号系列月球探测器,科学家利用分子装置将红外线变为可见光科幻网12月8日讯(刘亚珠)据悉,可见光的主要光源是太阳,由红橙黄绿靛蓝紫七种颜色组成,这种来自太阳所有频谱的电磁辐射是人眼可以感知的部分,而X射线紫外线红外线远红外线等均为不可见地球上的最大生命体无法遏制疯狂生长,蓝鲸在它面前都是小弟弟太阳系八大行星,地球是最特别的那一颗,从太空中回望地球,我们的家园是一颗蓝色星球。从地球上最简单的单细胞生命出现,发展到今天已经38亿年之久,虽然经过了数次的生物大灭绝事件,每次一独一份!美媒中国将地球变巨大天线,可联系数千公里外潜艇美国商业内幕网站2021年12月4日报道称,据参与该项目的工程师和科学家称,地球上最大的巨型天线正在中国中部安装并运行,它能够支持与潜艇的远程通信以及民用应用。文章称,从空中往下看
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