科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通常认为,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,成为科研人员亟待攻克的难题。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
在重大研究计划的支持下,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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)。甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、页岩气、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
其中,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,
然而,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,极化率低和碳-氢键能高。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,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”,
低碳烷烃如甲烷、甲烷极为稳定,高效转型升级,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,
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