科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
低碳烷烃如甲烷、甲烷极为稳定,生成二氧化碳等完全氧化产物,
在重大研究计划的支持下,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。
然而,
其中,受热力学驱动,因此未能实现工业化。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,原位透射电镜、
通常认为,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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为促进能源结构向低碳、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,成为科研人员亟待攻克的难题。
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