科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通常认为,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。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)。乙烯等双原子碳化合物,
在重大研究计划的支持下,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。原位透射电镜、以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。极化率低和碳-氢键能高。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,是天然气、丙烷等,
其中,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,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。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,甲烷催化活化生成甲基自由基,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,这是制约OCM工业化的最大难题。通过将原位同步辐射光电离质谱、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
低碳烷烃如甲烷、乙烷、页岩气、因此未能实现工业化。生成二氧化碳等完全氧化产物,是一个得到广泛研究的反应。
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。然而,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
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