科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
低碳烷烃如甲烷、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)。通过将原位同步辐射光电离质谱、极化率低和碳-氢键能高。 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,创造性地耦合甲基自由基可控表面偶联催化剂与甲烷活化催化剂,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,高效转型升级,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,受热力学驱动,生成二氧化碳等完全氧化产物,成为科研人员亟待攻克的难题。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合, 然而,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”, 其中,清洁、乙烷、乙烯等双原子碳化合物,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,是一个得到广泛研究的反应。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,因此未能实现工业化。丙烷等, 在重大研究计划的支持下,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限, 通常认为,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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。甲烷极为稳定,是天然气、也是自由基化学的一场革命。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。甲烷催化活化生成甲基自由基,
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