基于ReaxFF的甲烷无氧转化气相机理研究

O643; 晶格限域的Fe?SiO2催化剂在甲烷无氧直接转化生成乙烯的反应中表现出优异的性能.但由于反应条件苛刻,对该反应的分子机理研究一直存在较大的挑战.本文采用反应力场的方法模拟近反应条件下甲烷无氧直接转化气相机理,发现当气相只有甲基自由基存在时,很难产生高选择性乙烯产物.当在气相中加入氢自由基时,虽能在一定程度上增强甲烷的活化,但同样较难生成乙烯.高温下热裂解C10H12分子能同时产生氢自由基和乙烯分子,能合理地解释实验中加入C10H12分子可以在一定程度上提高乙烯选择性和甲烷转化率的现象.总之,甲烷无氧直接转化高选择性生成乙烯很难通过单纯的气相反应机理来实现,进而推断催化剂表面在甲烷活...

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Veröffentlicht in:物理化学学报 2021, Vol.37 (11), p.107-113
Hauptverfasser: 刘源, 段增晖, 李隽, 常春然
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:O643; 晶格限域的Fe?SiO2催化剂在甲烷无氧直接转化生成乙烯的反应中表现出优异的性能.但由于反应条件苛刻,对该反应的分子机理研究一直存在较大的挑战.本文采用反应力场的方法模拟近反应条件下甲烷无氧直接转化气相机理,发现当气相只有甲基自由基存在时,很难产生高选择性乙烯产物.当在气相中加入氢自由基时,虽能在一定程度上增强甲烷的活化,但同样较难生成乙烯.高温下热裂解C10H12分子能同时产生氢自由基和乙烯分子,能合理地解释实验中加入C10H12分子可以在一定程度上提高乙烯选择性和甲烷转化率的现象.总之,甲烷无氧直接转化高选择性生成乙烯很难通过单纯的气相反应机理来实现,进而推断催化剂表面在甲烷活化和转化的整个过程中起着至关重要的作用.
ISSN:1000-6818
DOI:10.3866/PKU.WHXB202011012