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、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
其中,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。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,通过将原位同步辐射光电离质谱、原位透射电镜、
然而,
通常认为,
在重大研究计划的支持下,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”,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,页岩气、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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,甲烷催化活化生成甲基自由基,也是自由基化学的一场革命。这是制约OCM工业化的最大难题。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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)。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,清洁、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,甲烷极为稳定,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,
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