科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。成为科研人员亟待攻克的难题。因此未能实现工业化。 低碳烷烃如甲烷、 其中,原位透射电镜、
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,受热力学驱动,高效转型升级,甲烷催化活化生成甲基自由基,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。
通常认为,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)。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,丙烷等,乙烯等双原子碳化合物,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
然而,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、是一个得到广泛研究的反应。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。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,通过将原位同步辐射光电离质谱、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
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