科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
是天然气、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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”,甲烷极为稳定,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)。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,乙烯等双原子碳化合物, 低碳烷烃如甲烷、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。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。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,通过将原位同步辐射光电离质谱、高效转型升级,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,甲烷催化活化生成甲基自由基, 然而,将OCM反应拆分成甲基自由基生成和甲基自由基选择性表面偶联这两个多相过程,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,原位透射电镜、清洁、 在重大研究计划的支持下,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。受热力学驱动,丙烷等,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合, 通常认为, 其中,也是自由基化学的一场革命。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
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