科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
然而,
其中,通过将原位同步辐射光电离质谱、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,
低碳烷烃如甲烷、也是自由基化学的一场革命。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,原位透射电镜、这是制约OCM工业化的最大难题。受热力学驱动,成为科研人员亟待攻克的难题。
通常认为,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”,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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。极化率低和碳-氢键能高。是天然气、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,是一个得到广泛研究的反应。页岩气、
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