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、抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,乙烷、
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,因此未能实现工业化。
然而,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,成为科研人员亟待攻克的难题。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。甲烷催化活化生成甲基自由基,生成二氧化碳等完全氧化产物,这是制约OCM工业化的最大难题。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
其中,是天然气、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、页岩气、
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,在重大研究计划的支持下,是一个得到广泛研究的反应。也是自由基化学的一场革命。甲烷极为稳定,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,通过将原位同步辐射光电离质谱、清洁、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
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