利用物理学科(冷等离子体技术)与化学学科(催化作用及反应动力学)的交叉,以甲烷偶联与转化为模型反应,探索在临氢条件下甲烷偶联制乙烯的新技术路线。实验通过考察反应器结构、等离子体电源参数和催化剂等因素对反应的影响,探索降低等离子体催化反应能耗、提高反应能量利用效率和产物选择性的途径和方法,并利用光谱原位技术探索等离子体催化反应的机理。
利用物理学科(冷等离子体技术)与化学学科(催化作用及反应动力学)的交叉,以甲烷偶联与转化为模型反应,探索在临氢条件下甲烷偶联制乙烯的新技术路线。实验通过考察反应器结构、等离子体电源参数和催化剂等因素对反应的影响,探索降低等离子体催化反应能耗、提高反应能量利用效率和产物选择性的途径和方法,并利用光谱原位技术探索等离子体催化反应的机理。