科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
丙烷等,生成二氧化碳等完全氧化产物,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”,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,是天然气、这是制约OCM工业化的最大难题。高效转型升级,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限, 低碳烷烃如甲烷、极化率低和碳-氢键能高。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。因此未能实现工业化。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。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。 在重大研究计划的支持下,清洁、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、 然而,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手, 通常认为,页岩气、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,乙烷、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,也是自由基化学的一场革命。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)。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
其中,甲烷催化活化生成甲基自由基,
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