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、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、 在重大研究计划的支持下,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
通常认为,通过将原位同步辐射光电离质谱、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,生成二氧化碳等完全氧化产物,乙烯等双原子碳化合物,受热力学驱动,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。丙烷等,因此未能实现工业化。
其中,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,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,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,甲烷极为稳定,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,
然而,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
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