科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,成为科研人员亟待攻克的难题。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”,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。浙江大学教授范杰及其合作者从催化机制创新着手,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,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)。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、它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,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,极化率低和碳-氢键能高。也是自由基化学的一场革命。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,
然而,页岩气、
通常认为,甲烷极为稳定,OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
低碳烷烃如甲烷、X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,因此未能实现工业化。进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。丙烷等,
在重大研究计划的支持下,
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