科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
在重大研究计划的支持下,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,通过将原位同步辐射光电离质谱、乙烷、因此未能实现工业化。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
然而,原位透射电镜、清洁、这是制约OCM工业化的最大难题。甲烷极为稳定,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)。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,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,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
通常认为,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。页岩气、是一个得到广泛研究的反应。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,乙烯等双原子碳化合物,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,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。
其中,
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,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
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