冷等离子技术是活化包括甲烷在内的低碳烷烃的有效手段,但由于其反应的自由基历程,烯烃选择性较低;催化活化技术可有效提高目的产物的选择性,但受热力学限制,低碳烷烃尤其是甲烷的转化率很低。本课题研究等离子体催化协同作用下CO2选择氧化低碳烷烃反应,有效活化低碳烷烃,提高目的产物选择性;运用OES等原位诊断技术在线诊断反应过程中的激发态活性物种,考察不同性质催化剂对反应过程中活性物种的种类、浓度的影响规律,揭示等离子体催化剂协同作用机理;借助X光衍射、XPS、电镜分析、红外光谱等手段,研究催化剂性质、结构,寻找催化剂性质、结构与反应过程的内在联系,从理论上分析等离子体催化协同作用的基本反应过程及其规律,为冷等离子体催化协同活化低碳烷烃烯烃化的工业应用研究提供重要科学依据。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
EBPR工艺运行效果的主要影响因素及研究现状
妊娠对雌性大鼠冷防御性肩胛间区棕色脂肪组织产热的影响及其机制
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
濒危植物海南龙血树种子休眠机理及其生态学意义
具有随机多跳时变时延的多航天器协同编队姿态一致性
低碳烷烃选择氧化高分散隔离活性位催化剂的设计及反应机理研究
低碳烷烃选择氧化反应中氧化物催化性质的理论研究
纳米结构金属氧化物催化剂的设计合成及其催化低碳烷烃选择氧化反应的研究
低碳烷烃催化氧化反应的同步辐射研究