科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、成为科研人员亟待攻克的难题。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,极化率低和碳-氢键能高。甲烷极为稳定, 低碳烷烃如甲烷、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,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,丙烷等,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,生成二氧化碳等完全氧化产物,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、 然而,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,因此未能实现工业化。乙烯等双原子碳化合物,受热力学驱动,是一个得到广泛研究的反应。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳, SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,高效转型升级,清洁、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,页岩气、甲烷催化活化生成甲基自由基,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
其中,
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