-
甲烷細菌轉化之謎破解,甲烷轉化將有質的飛躍
甲烷分子示意圖甲烷細菌是著名的「甲烷清道夫」,它們可以利用甲烷-甲醇轉化反應,輕鬆地將甲烷轉化為可用燃料。長期以來,甲烷細菌的轉化能力一直吸引著研究人員的關注。然而,甲烷細菌究竟是如何輕而易舉地進行複雜的甲烷反應卻一直是一個謎。
-
水是甲烷催化轉化為甲醇的關鍵
美國能源部布魯克海文國家實驗室的科學家揭示了新的細節,這些細節解釋了高選擇性催化劑如何將甲烷(天然氣的主要成分)轉化為甲醇(一種易於運輸的液體燃料和用於製造塑料、油漆等日用品的原料)。這些研究結果可以幫助設計出更高效/選擇性的催化劑,使甲烷轉化成為一種經濟上可行、環境上有吸引力的替代排放或燃燒 "廢氣 "的方法。
-
科學網—神奇細菌可在室溫下將甲烷轉換為甲醇
—甲醇轉換的酶物質在一個包含僅1個銅離子的位置發生催化反應。 甲烷氧化菌能夠從環境中清除甲烷,並將其轉化為可用燃料,這種細菌究竟是如何自然地進行這樣的複雜的反應是一個未解謎團。日前,美國西北大學一支跨學科研究小組發現,負責甲烷—甲醇轉換的酶物質在一個包含僅1個銅離子的位置發生催化反應。相關研究成果發表在《科學》上。 這項最新發現將引導科學家設計新型人造催化劑,它能將甲烷轉化為易於使用的甲醇,其機理與甲烷氧化菌相同。
-
浙大學者發明「分子圍欄」讓甲烷高效變甲醇
新華社杭州1月10日電(朱涵、施璇)浙江大學肖豐收教授和王亮研究員團隊構築起了一系列「分子圍欄」多相催化劑體系,能夠將甲烷高效轉化為甲醇,為甲烷的高效利用提供了更為直接和綠色的途徑。該研究成果於北京時間10日發表於《科學》雜誌。
-
諾貝爾獎團隊將空氣中二氧化碳轉化成甲醇燃料
(原標題:南加州諾貝爾獎團隊成功將空氣中二氧化碳直接轉化成甲醇燃料)
-
研究人員在溫和條件下高效率地將甲烷轉化為甲酸
甲烷是生產高附加值化學品的前景廣闊的物質。甲烷在溫和條件下轉化為增值化學品或燃料已成為能源和催化領域最熱門的課題之一。然而,由於甲烷分子的高對稱性和低極化性,使得在溫和條件下活化甲烷具有挑戰性。此外,目標產物通常比甲烷反應性更強,容易過度氧化成溫室氣體CO2。
-
科研人員實現甲烷低溫高效直接催化轉化制甲酸
甲烷是一種重要的化石能源,存在於天然氣、頁巖氣、可燃冰等礦產資源中。溫和條件下,甲烷直接轉化制高附加值化學品或燃料是能源催化領域的熱點課題之一,但甲烷分子的四面體高對稱性及低極化率使溫和條件下的甲烷催化活化具有挑戰性。此外,甲烷轉化產生的高附加值產物(如甲醇、甲酸等)通常比甲烷更活潑,容易被過度氧化成溫室氣體二氧化碳。
-
「水」一篇Science——甲烷催化氧化制甲醇,水是關鍵
本文來自微信公眾號:X-MOLNews甲烷(CH4)是天然氣的主要成分,由於其C-H鍵鍵能較強(104 kcal/mol),因此難以轉化為高附加值產品如芳烴、烯烴、氧化產物。相比於甲烷,常溫常壓下為液態的甲醇無疑更適合作為燃料或者化工原料。目前,工業上主要利用合成氣(H2和CO)來生產甲醇(CH3OH),由甲烷至甲醇卻很少見到。
-
浙大「分子圍欄」解決甲烷高效率變甲醇難題,成果登《科學》
甲醇是生成基礎化學品的重要平臺分子,具有高附加值和高應用價值。這兩個「姓甲的兄弟」,一個具有產量優勢,一個極具產品優勢,科學家一直想為兩兄弟牽牽線搭搭橋,但甲醇過於活潑的「性格」卻讓其選擇性活化和定向轉化成為世界性難題。
-
發現將煤炭釋放的有機化合物直接轉化為甲烷的產甲烷菌
2016年10月19日/生物谷BIOON/--在一項新的研究中,來自日本國家高級產業科學技術研究院的研究人員發現存在一種能夠將煤炭釋放的有機化合物直接轉化為甲烷的細菌。他們描述了他們開展的實驗和他們發現的這種細菌。
-
我國科學家找到室溫條件下轉化甲烷新途徑
甲烷,有機化學中最難被轉化的「頑固分子」。近日,上海科技大學物質科學與技術學院左智偉團隊破解了這一難題,他們找到了一個低成本、高效率的催化劑組合,室溫條件下,就可實現甲烷轉化。這為甲烷轉化為火箭推進劑燃料等高附加值化工產品提供了新方案,為我國高效利用特有稀土金屬資源提供了新思路。相關研究成果日前發表在國際學術期刊《科學》上。
-
科學家將大腸桿菌轉化為僅依靠甲醇生長的合成甲基營養菌
科學家將大腸桿菌轉化為僅依靠甲醇生長的合成甲基營養菌 作者:小柯機器人 發布時間:2020/8/13 21:00:22 中國臺灣「中研院」James C.
-
新方法實現甲烷低溫高效直接制甲酸—新聞—科學網
甲烷(CH4)是一種重要的化石能源,廣泛存在於天然氣、頁巖氣、可燃冰等礦產資源中。
-
《Chem》 :鄧德會、包信和團隊實現甲烷室溫直接催化轉化
甲烷是天然氣、頁巖氣、可燃冰的主要成分,甲烷轉化成高附加值的燃料或化學品是世界能源經濟的迫切需求。為了克服高的反應能壘,甲烷的轉化往往需要在高的反應溫度(600-1100°C)下進行,如何降低反應溫度,將對其基礎研究和工業應用具有重要意義。儘管眾多的研究人員做了大量的探索,但在溫和條件尤其在室溫條件下,並且不需要引入如光、電、等離子體等任何其它形式的能量,直接將甲烷催化轉化成高附加的燃料或化學品仍極具挑戰。
-
天然氣的主要成分——甲烷
天然氣的主要成分是甲烷,那麼我們今天來說一下「甲烷」甲烷作為天然氣還有頁巖氣、可燃冰的主要成分,擁有最穩定的烷烴分子結構,具有高度的四面體對稱性,極難在溫和的條件下對其活化,轉化往往需要在600℃—1100℃的高溫下進行反應。多年來,全球應對氣候變化的著重點多是控制二氧化碳排放。
-
我研究人員實現甲烷在室溫條件下直接催化轉化
甲烷作為天然氣、頁巖氣、可燃冰的主要成分,擁有最穩定的烷烴分子結構,具有高度的四面體對稱性,極難在溫和的條件下對其活化。因此,甲烷的選擇活化和定向轉化一直是世界性的難題,被稱為化學領域「聖杯」式的研究課題。
-
浙大學者《科學》發文:天然氣變甲醇身價成倍增長
原標題:浙大學者《科學》發文:天然氣變甲醇身價成倍增長 浙江大學研究者新近發明了一種在溫和條件下把甲烷高效率轉化為甲醇的方法,憑
-
科學新聞:導水膜幫助二氧化碳更快的轉化為甲醇
科學家創造了一種導水膜,促進二氧化碳更高效地轉化為甲醇。研究發表在《科學》雜誌上。 甲醇是一種多用途且有效的化學品 將二氧化碳轉化為甲醇是有效利用二氧化碳的一種方法。如今,科學家正在使用多種反應將二氧化碳轉化為甲醇,但副產品是水——這大大降低了生產效率。 現在,研究人員已經開發出一種膜,該膜可以過濾反應中形成的水,其中的沸石晶體可以去除液體而不會影響氣體。
-
Science:揭示甲烷氧化菌素的生物合成機制
2018年3月25日/生物谷BIOON/---由於能夠從環境中汲取重金屬並吸收一種強效的溫室氣體,甲烷氧化菌(methanotrophic bacteria)在清理環境時具備雙重功能。但在能夠探究潛在的環境保護應用之前,人們首先必須更好地理解這種細菌的基本生理過程。
-
甲烷室溫一步轉化液態產品成真
,為甲烷轉化成高附加值的化工產品提供了嶄新的解決方案。 中國科學院院士、上海科技大學副校長丁奎嶺這樣評價這項研究成果:「由於甲烷分子碳氫鍵的高度穩定性和弱極性,它的轉化極具挑戰性,通常需要高溫高壓等苛刻的反應條件,因此如何在溫和條件下實現甲烷分子碳氫鍵的官能團化,被認為是化學中的『聖杯』。左智偉科研團隊通過精妙的催化反應設計,利用光的促進作用,在室溫下實現了甲烷分子的轉化,為甲烷的資源化和高值化利用開闢了一條新途徑。」