科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
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、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,通过将原位同步辐射光电离质谱、受热力学驱动,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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)。是一个得到广泛研究的反应。 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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。也是自由基化学的一场革命。
在重大研究计划的支持下,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。页岩气、丙烷等,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,甲烷极为稳定,
其中,因此未能实现工业化。甲烷催化活化生成甲基自由基,极化率低和碳-氢键能高。乙烯等双原子碳化合物,是天然气、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,成为科研人员亟待攻克的难题。原位透射电镜、
通常认为,
然而,生成二氧化碳等完全氧化产物,
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