科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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,乙烯等双原子碳化合物,乙烷、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手, 低碳烷烃如甲烷、 然而,丙烷等,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,也是自由基化学的一场革命。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
通常认为,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,是一个得到广泛研究的反应。原位透射电镜、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。受热力学驱动,甲烷催化活化生成甲基自由基,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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,这是制约OCM工业化的最大难题。
在重大研究计划的支持下,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
其中,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。
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