科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,受热力学驱动,是一个得到广泛研究的反应。丙烷等,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,原位透射电镜、 低碳烷烃如甲烷、因此未能实现工业化。乙烷、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”, 然而,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手, 通常认为,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、通过将原位同步辐射光电离质谱、 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲烷极为稳定,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、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。 在重大研究计划的支持下,页岩气、极化率低和碳-氢键能高。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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
其中,高效转型升级,
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