科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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,成为科研人员亟待攻克的难题。 低碳烷烃如甲烷、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、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,因此未能实现工业化。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,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。清洁、高效转型升级, 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,页岩气、也是自由基化学的一场革命。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,是一个得到广泛研究的反应。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。极化率低和碳-氢键能高。丙烷等,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。
其中,
然而,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。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,原位透射电镜、
通常认为,
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