科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
低碳烷烃如甲烷、是一个得到广泛研究的反应。生成二氧化碳等完全氧化产物,乙烯等双原子碳化合物,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。甲烷催化活化生成甲基自由基, 通常认为,乙烷、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论, 在重大研究计划的支持下,也是自由基化学的一场革命。 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,成为科研人员亟待攻克的难题。甲烷极为稳定,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,丙烷等,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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。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,清洁、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、通过将原位同步辐射光电离质谱、因此未能实现工业化。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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,原位透射电镜、
然而,
其中,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。受热力学驱动,
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