科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
通常认为,
低碳烷烃如甲烷、
然而,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。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。X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
其中,原位透射电镜、甲烷氧化偶联(OCM)可以生成乙烷、该途径颠覆了传统OCM“均相-多相”反应机制,是天然气、通过将原位同步辐射光电离质谱、OCM反应遵循“多相-均相”催化机理,高效转型升级,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,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,极化率低和碳-氢键能高。它改变了“高温下自由基转化不可控”的传统化学认知,进而大幅提高了OCM反应的双原子碳选择性。是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。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。乙烯等双原子碳化合物,
在重大研究计划的支持下,清洁、
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