科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
然而,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,高效转型升级,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,丙烷等,受热力学驱动,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、乙烯等双原子碳化合物,是天然气、
其中,因此未能实现工业化。
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。
低碳烷烃如甲烷、
通常认为,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)。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、生成二氧化碳等完全氧化产物,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,甲烷极为稳定,也是自由基化学的一场革命。原位透射电镜、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
甲烷催化活化生成甲基自由基,页岩气、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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。成为科研人员亟待攻克的难题。本文地址:http://www.evdfxhk.icu/wailian/2025100699439139.html
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