科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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”,受热力学驱动,因此未能实现工业化。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,极化率低和碳-氢键能高。乙烷、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。这是制约OCM工业化的最大难题。甲烷极为稳定,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%, 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、是天然气、丙烷等,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。 其中,页岩气、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。 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,原位透射电镜、
通常认为,甲烷催化活化生成甲基自由基,成为科研人员亟待攻克的难题。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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。乙烯等双原子碳化合物,
然而,
在重大研究计划的支持下,
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