科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通常认为,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。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,
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,甲烷催化活化生成甲基自由基,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,是一个得到广泛研究的反应。成为科研人员亟待攻克的难题。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
低碳烷烃如甲烷、是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。
其中,这是制约OCM工业化的最大难题。通过将原位同步辐射光电离质谱、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,也是自由基化学的一场革命。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,清洁、因此未能实现工业化。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
高效转型升级,甲烷极为稳定,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)。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”,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、本文地址:http://www.dwudmyl.top/wailian/2025101878668561.html
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