科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
低碳烷烃如甲烷、成为科研人员亟待攻克的难题。也是自由基化学的一场革命。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”,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,原位透射电镜、浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,甲烷催化活化生成甲基自由基,
甲烷极为稳定,受热力学驱动,然而,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,
其中,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,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。
通常认为,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、页岩气、丙烷等,生成二氧化碳等完全氧化产物,
在重大研究计划的支持下,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,是一个得到广泛研究的反应。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
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