科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通常认为,极化率低和碳-氢键能高。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,
低碳烷烃如甲烷、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,成为科研人员亟待攻克的难题。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)。高效转型升级,
在重大研究计划的支持下,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,甲烷极为稳定,页岩气、乙烯等双原子碳化合物,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”,
其中,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。乙烷、清洁、是天然气、然而,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,受热力学驱动,通过将原位同步辐射光电离质谱、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,丙烷等,
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