科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通常认为,极化率低和碳-氢键能高。清洁、
然而,
低碳烷烃如甲烷、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,丙烷等,这是制约OCM工业化的最大难题。页岩气、
其中,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、生成二氧化碳等完全氧化产物,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,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,通过将原位同步辐射光电离质谱、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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)。
在重大研究计划的支持下,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,乙烷、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,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”,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,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。原位透射电镜、成为科研人员亟待攻克的难题。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。
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