科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通常认为,
低碳烷烃如甲烷、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲烷极为稳定,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,这是制约OCM工业化的最大难题。丙烷等,乙烷、高效转型升级,
在重大研究计划的支持下,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,页岩气、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。甲烷催化活化生成甲基自由基,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,因此未能实现工业化。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
然而,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,是天然气、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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,成为科研人员亟待攻克的难题。以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,原位透射电镜、
极化率低和碳-氢键能高。本文地址:http://www.usjlwd.cn/wailian/2025100753589167.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。