合成气制烃:定向构筑串联反应路径实现高效烃类合成的意义探索
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时间:2025年04月25日
来源:Chem 19.1
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合成气转化技术对于构建多元化碳资源利用体系意义重大。研究人员开展合成气制烃(尤其是烯烃和芳烃)的研究,总结费托合成(Fischer - Tropsch synthesis)与耦合串联路径差异,发现优化中间过程可提升合成气转化效率,为相关技术发展提供方向。
合成气转化为烃类,特别是烯烃和芳烃,是连接原始碳资源与终端材料的重要平台技术。本文总结了费托合成(Fischer - Tropsch synthesis)和耦合串联路径的差异,明确了各自的优缺点。费托合成是一种传统转化技术,以金属或金属氧化物为催化活性成分,适用于合成混合烃产品。耦合串联路径则围绕中间产物的生成、迁移和转化展开。匹配中间产物生成和转化的最佳反应温度,是高选择性合成特定碳数烃类的前提。设计距离更短、阻力更小、路径更顺畅的迁移过程,是提高串联反应中合成气整体转化效率的有效策略,这对于增强耦合路径的竞争力也至关重要。合成气转化技术,尤其是烯烃和芳烃等高选择性合成关键化学原料的技术,是构建多元化碳资源利用体系的基础。串联反应路径配合耦合催化剂是最有效的策略。中间产物的生成、迁移和转化是耦合催化的核心反应路径。中间产物转化和生成的匹配,是实现高性能的前提。中间产物迁移过程对进一步提高整体反应效率起着重要作用。缩短两个催化活性位点之间的距离,构建阻力更低、更顺畅的扩散路径,是高性能耦合催化剂的关键设计方向。
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