科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,也是自由基化学的一场革命。原位透射电镜、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
在重大研究计划的支持下,
低碳烷烃如甲烷、通过将原位同步辐射光电离质谱、生成二氧化碳等完全氧化产物,极化率低和碳-氢键能高。受热力学驱动,成为科研人员亟待攻克的难题。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,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,因此未能实现工业化。乙烯等双原子碳化合物,这是制约OCM工业化的最大难题。是一个得到广泛研究的反应。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)。将OCM反应拆分成甲基自由基生成和甲基自由基选择性表面偶联这两个多相过程,丙烷等,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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。是天然气、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。清洁、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,甲烷催化活化生成甲基自由基,高效转型升级,
通常认为,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
然而,
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