科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,生成二氧化碳等完全氧化产物,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,甲烷极为稳定,甲烷催化活化生成甲基自由基,丙烷等,原位透射电镜、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
通常认为,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。极化率低和碳-氢键能高。
低碳烷烃如甲烷、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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”,清洁、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
然而,受热力学驱动,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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。页岩气、
其中,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。
在重大研究计划的支持下,
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