英國曼徹斯特大學科學家領導的一個國際研究團隊,開發了一種利用光和光催化材料,在常溫常壓下將甲烷直接轉化為液態甲醇的快捷方法。這一成果不僅有助于節能減排,且能獲得經濟收益,因為得到的甲醇可用于制造很多有用的物品。相關研究近日發表于《自然·材料》雜志。
天然甲烷是一種豐富而寶貴的燃料,但由于提取、運輸和儲存困難,它也很危險。此外,甲烷氣體釋放或泄漏到大氣中也對環境有害。過量甲烷通常被燒掉,以減少其對環境的影響,但燃燒會產生溫室氣體二氧化碳。鑒于此,工業界一直在尋求經濟高效的方法將甲烷轉化為甲醇,隨著石油儲量不斷減少,將甲烷轉化為甲醇等燃料也越來越有吸引力。
研究人員解釋說,將甲烷轉化為甲醇面臨的主要挑戰在于削弱或破壞碳—氫化學鍵,以插入氧原子形成碳—氫氧鍵。傳統轉化方法通常包括兩個階段:蒸汽重整以及合成氣氧化,但需要在高溫高壓下進行,會消耗大量能源、成本高且效率低。
最新方法使用新型金屬有機框架(MOF)催化材料和可見光來驅動轉化進行。當暴露在光下時,甲烷和含氧水流過MOF顆粒層。MOF包含不同的設計組件,這些組件位于多孔結構內固定的位置上,共同吸收光,產生電子,這些電子被傳遞到孔內的氧氣和甲烷中,形成甲醇。研究人員還借助美國橡樹嶺國家實驗室散裂中子源上的設施對此過程進行了觀察及確認。
研究人員表示,這一過程沒有產生不良副產物。而且,實驗表明,固體催化劑在被分離、清洗、干燥和重復使用至少10次(或約200小時反應時間)后,性能沒有出現任何損失。
一束光穿過薄薄芯片,傳播途中即可完成萬億次運算。憑借高速、低能耗的突出優勢,光計算被視作下一代算力的重要方向。但從實驗室亮眼的原型演示,到在數據中心、智能終端穩定落地,中間仍橫亙著從機理到工程實現的多......
記者從中國科學院大氣物理研究所獲悉,該所劉毅研究員團隊與國際合作者,聚焦氣候變化背景下西伯利亞地區甲烷排放演變過程研究,通過研究完整揭示了大氣環流誘發野火提升甲烷釋放、導致甲烷排放顯著增加的機理。這項......
近日,西安交通大學化學工程與技術學院教授費強團隊成功構建太陽能驅動的生物光催化耦合系統,實現將甲烷和CO2協同轉化為4-羥基苯甲酸和氫氣,為分散式一碳資源高值化利用、碳減排與可再生能源開發提供了全新技......
近日,歷經10余年的研究實踐積累以及近兩年的多輪專家嚴格評審程序,江漢大學牽頭研制的《稻田施用微藻生物肥料碳普惠方法學》在湖北省武漢市正式發布,并進入產業應用階段。據悉,這是全球首個基于微藻生物技術由......
近日,中國工程院院士、中國科學院大連化學物理研究所所長劉中民團隊開發的具有自主知識產權的“甲醇/汽油耦合制烯烴技術”通過了中國石油和化學工業聯合會組織的科技成果評價。評價委員會專家一致認為:該成果創新......
在探索宇宙生命奧秘的征程中,科學家再次獲得突破性發現。由美國哈佛-史密森天體物理中心、麻省理工學院及荷蘭萊頓大學組成的國際團隊,利用天文望遠鏡陣列,在恒星周圍的行星形成盤內首次檢測到罕見的甲醇同位素信......
碳水化合物作為自然界最豐富的物質之一,既是人類主要能量來源,也是生產食品、藥品、材料和化學品的原料基礎。當前碳水化合物生產仍高度依賴植物種植,開發不依賴生物資源的二氧化碳轉化碳水化合物技術路線具重要意......
“雖然甲烷的大氣壽命短,但溫室效應強,甲烷在100年的時間范圍內吸收紅外熱輻射的潛勢是二氧化碳的29.8倍。建議加大甲烷管控科技支撐,推進落實企業主體責任,實現甲烷‘安全、資源、環境’三重效益。”兩會......
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員鄧德會、副研究員崔曉菊、研究員于良團隊在甲烷低溫催化轉化的研究中取得新進展。團隊通過構筑二維MoS2晶格限域Rh-Zn原子對與TiO2復合的納米異質結,實現了光......
1月11日,華東理工大學開發的燃煤電廠煙氣二氧化碳捕集制甲醇萬噸級項目(以下簡稱CCUS項目)在上海外高橋第三發電有限責任公司(以下簡稱外三電廠)連續運行72小時,順利通過性能試驗考核,二氧化碳平均捕......