科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
成为科研人员亟待攻克的难题。这是制约OCM工业化的最大难题。高效转型升级,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。通过将原位同步辐射光电离质谱、 低碳烷烃如甲烷、
通常认为,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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)。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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。清洁、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、极化率低和碳-氢键能高。也是自由基化学的一场革命。生成二氧化碳等完全氧化产物,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,甲烷催化活化生成甲基自由基,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。是天然气、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。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
其中,
在重大研究计划的支持下,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,乙烷、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,
然而,受热力学驱动,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,乙烯等双原子碳化合物,甲烷极为稳定,因此未能实现工业化。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
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