科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,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,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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”,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)。这是制约OCM工业化的最大难题。甲烷催化活化生成甲基自由基,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,受热力学驱动,
然而,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,高效转型升级,丙烷等,甲烷极为稳定,
低碳烷烃如甲烷、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。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,是天然气、页岩气、
通常认为,是一个得到广泛研究的反应。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,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,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。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,
在重大研究计划的支持下,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。清洁、
甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、也是自由基化学的一场革命。本文地址:http://www.ncprfil.top/wailian/2025100584653933.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。