以甲烷为主要成分的碳资源——包括天然气,煤层气,天然气(甲烷)水合物和沼气——是储量极其丰富的资源。
转化甲烷从而制备成有价值的化学产品,即有效利用甲烷——CH4——中的碳C和氢H,制作成碳氢化合物的化工用品。但是难题在于,甲烷本身是最稳定的碳氢化合物——氢很难从甲烷分子中脱离出来。所以要利用甲烷,首先需要将其活化——使其从稳定状态转变为具有一定活性的状态。
单永奎课题组研制一种甲烷在低温常压下、光化学转化的新技术, 其具体特征有以下几点:
1).光反应器大。 已有的光反应器容积为12L,是世界上这一方面基础研究中最大的规模。
2).能耗低。 反应压力为常压, 反应温度为90-120℃, 除光源外不需额外供热系统, 比已有文献中最好结果的反应温度低100-130℃;压力低35倍。
3).工艺清洁。未反应物和没有进入产物的溴与产物易分离,并可循环利用。从理论上讲此种方法可达到零排放。
4).工艺简单。反应物和生成物组分少,易分离。投资少,工艺规模多样化,
5).资源分布广泛。
以甲烷为主要成分的碳资源——包括天然气,煤层气,天然气(甲烷)水合物和沼气——是储量极其丰富的资源。
转化甲烷从而制备成有价值的化学产品,即有效利用甲烷——CH4——中的碳C和氢H,制作成碳氢化合物的化工用品。但是难题在于,甲烷本身是最稳定的碳氢化合物——氢很难从甲烷分子中脱离出来。所以要利用甲烷,首先需要将其活化——使其从稳定状态转变为具有一定活性的状态。
单永奎课题组研制一种甲烷在低温常压下、光化学转化的新技术, 其具体特征有以下几点:
1).光反应器大。 已有的光反应器容积为12L,是世界上这一方面基础研究中最大的规模。
2).能耗低。 反应压力为常压, 反应温度为90-120℃, 除光源外不需额外供热系统, 比已有文献中最好结果的反应温度低100-130℃;压力低35倍。
3).工艺清洁。未反应物和没有进入产物的溴与产物易分离,并可循环利用。从理论上讲此种方法可达到零排放。
4).工艺简单。反应物和生成物组分少,易分离。投资少,工艺规模多样化,
5).资源分布广泛。