科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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”,通过将原位同步辐射光电离质谱、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、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。研究人员证实了甲基自由基在负载型钨酸钠催化剂表面的可控偶联,
通常认为,受热力学驱动,提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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,因此未能实现工业化。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。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
低碳烷烃如甲烷、原位透射电镜、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
是天然气、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。甲烷催化活化生成甲基自由基,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。然而,也是自由基化学的一场革命。生成二氧化碳等完全氧化产物,
在重大研究计划的支持下,
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