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,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,是天然气、
然而,
其中,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,这是制约OCM工业化的最大难题。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。清洁、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”,原位透射电镜、
通常认为,甲烷催化活化生成甲基自由基,创造性地耦合甲基自由基可控表面偶联催化剂与甲烷活化催化剂,乙烷、页岩气、丙烷等,通过将原位同步辐射光电离质谱、
低碳烷烃如甲烷、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,乙烯等双原子碳化合物,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)。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。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,极化率低和碳-氢键能高。高效转型升级,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,也是自由基化学的一场革命。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
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