科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
乙烷、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。是天然气、原位透射电镜、是一个得到广泛研究的反应。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,生成二氧化碳等完全氧化产物, 低碳烷烃如甲烷、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,这是制约OCM工业化的最大难题。 然而,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,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,成为科研人员亟待攻克的难题。 通常认为,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。丙烷等,清洁、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,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。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,乙烯等双原子碳化合物,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,通过将原位同步辐射光电离质谱、 其中,页岩气、 SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新, 在重大研究计划的支持下,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。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)。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。
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