Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Carboxylic Acids to Methylesters: Alkylation using Diazomethane01:33

Carboxylic Acids to Methylesters: Alkylation using Diazomethane

2.2K
Carboxylic acids react with diazomethane in an ether solvent via alkylation at the carboxylate oxygen atom to give methyl esters of the corresponding acid with excellent yields.
2.2K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

3D Electron Microscopy Reveals Evidence for Strong Electric Fields at Nanoconfined Air-Water Interfaces.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

A triboelectric radical generation route to chlorine disinfectants from brine.

Nature communications·2026
Same author

Synthesizing Boron Nitride Quantum Dots in Microdroplets.

Nano letters·2026
Same author

FASN Inhibition Resensitizes Chordoma to Radiotherapy by Targeting Adaptive Unsaturated Fatty Acid Metabolism.

bioRxiv : the preprint server for biology·2026
Same author

Single-Rain Droplet Amperometry Reveals Spontaneous and Regulated H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Formation on Leaf Surfaces.

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids·2026
Same author

Selective electro-oxidation of methane to methanol at room temperature using a flow reactor.

Chemical communications (Cambridge, England)·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 9, 2025

Author Spotlight: Designing Simple and Inexpensive Techniques to Grow Methane-Oxidizing Bacteria in the Laboratory
07:31

Author Spotlight: Designing Simple and Inexpensive Techniques to Grow Methane-Oxidizing Bacteria in the Laboratory

Published on: September 6, 2024

976

Oxidación del metano iniciada por las microgotas de agua

Xiaowei Song1, Chanbasha Basheer2, Richard N Zare1

  • 1Department of Chemistry, Stanford University, Stanford, California 94305, United States.

Journal of the American Chemical Society
|December 6, 2023
PubMed
Resumen

Las microgotas de agua inician una ligera ignición del metano, convirtiéndolo en metanol y otros oxigenados a través de reacciones de radicales libres en la interfaz aire-agua. Este proceso se mejora con ultrasonidos para una conversión eficiente de metano.

Más Videos Relacionados

Methane Hydrate Crystallization on Sessile Water Droplets
08:46

Methane Hydrate Crystallization on Sessile Water Droplets

Published on: May 26, 2021

2.4K
Measuring Dissolved Methane in Aquatic Ecosystems Using An Optical Spectroscopy Gas Analyzer
05:00

Measuring Dissolved Methane in Aquatic Ecosystems Using An Optical Spectroscopy Gas Analyzer

Published on: July 26, 2024

455

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 9, 2025

Author Spotlight: Designing Simple and Inexpensive Techniques to Grow Methane-Oxidizing Bacteria in the Laboratory
07:31

Author Spotlight: Designing Simple and Inexpensive Techniques to Grow Methane-Oxidizing Bacteria in the Laboratory

Published on: September 6, 2024

976
Methane Hydrate Crystallization on Sessile Water Droplets
08:46

Methane Hydrate Crystallization on Sessile Water Droplets

Published on: May 26, 2021

2.4K
Measuring Dissolved Methane in Aquatic Ecosystems Using An Optical Spectroscopy Gas Analyzer
05:00

Measuring Dissolved Methane in Aquatic Ecosystems Using An Optical Spectroscopy Gas Analyzer

Published on: July 26, 2024

455

Área de la Ciencia:

  • Química del medio ambiente
  • Química Física
  • Ingeniería Química

Sus antecedentes:

  • La oxidación del metano es crucial para las aplicaciones químicas y energéticas atmosféricas.
  • Las microgotas de agua exhiben propiedades redox únicas en su interfaz aire-agua (AWI).
  • La comprensión de las vías de conversión del metano es esencial para la catálisis y la remediación ambiental.

Objetivo del estudio:

  • Investigar el inicio de la oxidación del metano por las microgotas de agua.
  • Identificar los productos y productos intermedios de la oxidación del metano.
  • Para explorar la mejora de este proceso utilizando ultrasonidos.

Principales métodos:

  • Activación del enlace C ((sp3) -H del metano por los radicales hidroxilo (OH) y hidrógeno (H) en el AWI.
  • Reacciones de radicales libres en las que intervienen los radicales metilo (CH3·), O2, OH·, H· y H2O2.
  • Análisis de los productos de reacción mediante cromatografía de gases, espectrometría de masas y espectroscopia de RMN.
  • Ultrasonido para mejorar el proceso de oxidación.

Principales resultados:

  • Las microgotas de agua facilitan la "ignición leve" del metano, produciendo oxigenados de metano.
  • Se identificaron como productos y subproductos el metanol, el ácido fórmico, el ácido acético, el etanol, el dióxido de carbono y el peróxido de metilo.
  • El ultrasonido mejoró significativamente la conversión de metanol a 2,66 ± 0,77 mM con una selectividad del 19,2% en 30 minutos.

Conclusiones:

  • Las microgotas de agua sirven como microrreactores efectivos para la oxidación del metano.
  • El AWI de las microgotas juega un papel crítico en la generación de radicales y la activación del metano.
  • El ultrasonido ofrece un método prometedor para intensificar la conversión de metano en sistemas acuosos de microgotas.