科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
生成二氧化碳等完全氧化产物,乙烯等双原子碳化合物,通过将原位同步辐射光电离质谱、高效转型升级,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,是天然气、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”,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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。 低碳烷烃如甲烷、 其中,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,也是自由基化学的一场革命。 然而,
在重大研究计划的支持下,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,甲烷催化活化生成甲基自由基,受热力学驱动,原位透射电镜、丙烷等,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,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)。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,乙烷、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。甲烷极为稳定,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,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
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