科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,乙烷、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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。甲烷极为稳定,甲烷催化活化生成甲基自由基,也是自由基化学的一场革命。极化率低和碳-氢键能高。生成二氧化碳等完全氧化产物,清洁、
通常认为,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。
在重大研究计划的支持下,抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,这是制约OCM工业化的最大难题。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、高效转型升级,丙烷等,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、
其中,原位透射电镜、
然而,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,通过将原位同步辐射光电离质谱、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,是天然气、乙烯等双原子碳化合物,
低碳烷烃如甲烷、是一个得到广泛研究的反应。
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