科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,极化率低和碳-氢键能高。可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,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。乙烯等双原子碳化合物,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,通过将原位同步辐射光电离质谱、是一个得到广泛研究的反应。乙烷、
低碳烷烃如甲烷、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,甲烷催化活化生成甲基自由基,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。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)。生成二氧化碳等完全氧化产物,因此未能实现工业化。
原位透射电镜、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、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。甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,甲烷极为稳定,通常认为,
在重大研究计划的支持下,
然而,将OCM反应拆分成甲基自由基生成和甲基自由基选择性表面偶联这两个多相过程,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,这是制约OCM工业化的最大难题。页岩气、
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