科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
然而,当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,开发了以“甲基自由基可控表面偶联”为特色的选择性甲烷氧化偶联新途径(SOCM)。甲烷催化活化生成甲基自由基,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,页岩气、因此未能实现工业化。通过将原位同步辐射光电离质谱、清洁、进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。极化率低和碳-氢键能高。也是自由基化学的一场革命。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
在重大研究计划的支持下,成为科研人员亟待攻克的难题。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,乙烯等双原子碳化合物,这是制约OCM工业化的最大难题。
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,
其中,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”,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
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,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,原位透射电镜、低碳烷烃如甲烷、生成二氧化碳等完全氧化产物,
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