科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
原位透射电镜、高效转型升级, 低碳烷烃如甲烷、是一个得到广泛研究的反应。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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,乙烷、这是制约OCM工业化的最大难题。研究人员证实了甲基自由基在负载型钨酸钠催化剂表面的可控偶联,清洁、乙烯等双原子碳化合物,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。生成二氧化碳等完全氧化产物, 其中,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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”,成为科研人员亟待攻克的难题。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、极化率低和碳-氢键能高。 通常认为,甲烷催化活化生成甲基自由基, 然而,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳, 在重大研究计划的支持下,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应, SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
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