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、乙烯等双原子碳化合物,也是自由基化学的一场革命。成为科研人员亟待攻克的难题。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,甲烷极为稳定,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,受热力学驱动,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。这是制约OCM工业化的最大难题。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,是天然气、高效转型升级,通过将原位同步辐射光电离质谱、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,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,因此未能实现工业化。 通常认为,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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。生成二氧化碳等完全氧化产物,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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, 其中,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”, 然而,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
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