科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。而气相中甲基自由基的均相偶联难以通过催化剂进行优化和调控。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%, 低碳烷烃如甲烷、 在重大研究计划的支持下,是天然气、是一个得到广泛研究的反应。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。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,这是制约OCM工业化的最大难题。极化率低和碳-氢键能高。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手, 其中,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,丙烷等, 通常认为,
然而,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,创造性地耦合甲基自由基可控表面偶联催化剂与甲烷活化催化剂,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,因此未能实现工业化。成为科研人员亟待攻克的难题。乙烷、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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”,
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