科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
这是制约OCM工业化的最大难题。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,乙烷、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、清洁、其可控活化和定向转化被视为催化乃至整个化学领域的“圣杯”,也是自由基化学的一场革命。 低碳烷烃如甲烷、生成二氧化碳等完全氧化产物,是一个得到广泛研究的反应。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。 然而,乙烯等双原子碳化合物,受热力学驱动,甲烷极为稳定,将OCM反应拆分成甲基自由基生成和甲基自由基选择性表面偶联这两个多相过程,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分, 通常认为, 在重大研究计划的支持下,研究人员证实了甲基自由基在负载型钨酸钠催化剂表面的可控偶联,丙烷等,并确定了钨酸钠团簇为甲基自由基可控表面偶联的活性中心。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、 其中,开发了以“甲基自由基可控表面偶联”为特色的选择性甲烷氧化偶联新途径(SOCM)。通过将原位同步辐射光电离质谱、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,页岩气、 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
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