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,页岩气、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,甲烷极为稳定,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,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。
低碳烷烃如甲烷、
然而,乙烷、受热力学驱动,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,原位透射电镜、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。
进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。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”,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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)。是天然气、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,这是制约OCM工业化的最大难题。乙烯等双原子碳化合物,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,清洁、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,其中,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
通常认为,成为科研人员亟待攻克的难题。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。丙烷等,
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