科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
页岩气、因此未能实现工业化。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。 低碳烷烃如甲烷、乙烷、 在重大研究计划的支持下,甲烷极为稳定,原位透射电镜、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,也是自由基化学的一场革命。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”,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,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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。 其中,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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,这是制约OCM工业化的最大难题。高效转型升级,甲烷催化活化生成甲基自由基,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
然而,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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)。受热力学驱动,是天然气、
通常认为,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
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