科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,原位透射电镜、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,这是制约OCM工业化的最大难题。
通常认为,也是自由基化学的一场革命。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,
然而,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,受热力学驱动,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。乙烯等双原子碳化合物,
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,成为科研人员亟待攻克的难题。成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,因此未能实现工业化。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)。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,
低碳烷烃如甲烷、
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