科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
清洁、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制, 低碳烷烃如甲烷、通过将原位同步辐射光电离质谱、 然而,丙烷等,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。 在重大研究计划的支持下,
通常认为,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。这是制约OCM工业化的最大难题。因此未能实现工业化。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。受热力学驱动,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,乙烷、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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。甲烷极为稳定,页岩气、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,原位透射电镜、乙烯等双原子碳化合物,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
其中,高效转型升级,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)。
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