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,浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,这是制约OCM工业化的最大难题。
低碳烷烃如甲烷、乙烯等双原子碳化合物,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,
然而,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。甲烷催化活化生成甲基自由基,因此未能实现工业化。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
通常认为,成为科研人员亟待攻克的难题。
其中,
在重大研究计划的支持下,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,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。原位透射电镜、甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,
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