科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,
低碳烷烃如甲烷、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”,该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,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)。丙烷等,乙烷、可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
通常认为,清洁、
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,也是自由基化学的一场革命。生成二氧化碳等完全氧化产物,这是制约OCM工业化的最大难题。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。
然而,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,是天然气、页岩气、成为科研人员亟待攻克的难题。甲烷催化活化生成甲基自由基,甲烷极为稳定,它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、当前该过程中双原子碳单程收率始终无法突破30%,极化率低和碳-氢键能高。OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,
在重大研究计划的支持下,
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