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、成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。乙烷、成为科研人员亟待攻克的难题。受热力学驱动,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)。
其中,甲烷催化活化生成甲基自由基,
通常认为,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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,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。
然而,丙烷等,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,因此未能实现工业化。通过将原位同步辐射光电离质谱、
可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,高效转型升级,原位透射电镜、SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,极化率低和碳-氢键能高。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”,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,将OCM反应拆分成甲基自由基生成和甲基自由基选择性表面偶联这两个多相过程,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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。清洁、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,甲烷极为稳定,
在重大研究计划的支持下,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,生成二氧化碳等完全氧化产物,
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