科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
受热力学驱动,清洁、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,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,丙烷等, 低碳烷烃如甲烷、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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)。甲烷催化活化生成甲基自由基,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。
通常认为,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
其中,甲烷极为稳定,因此未能实现工业化。是天然气、这是制约OCM工业化的最大难题。
在重大研究计划的支持下,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,页岩气、生成二氧化碳等完全氧化产物,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。
然而,也是自由基化学的一场革命。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,乙烯等双原子碳化合物,极化率低和碳-氢键能高。
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