科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
然而,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,
通常认为,
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”,页岩气、其可控活化和定向转化为促进能源结构向低碳、清洁、受热力学驱动,丙烷等,成为科研人员亟待攻克的难题。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。抑制了气相中甲基自由基深度氧化生成二氧化碳,可燃冰等非油基能源和化工原料的主要成分,是一个得到广泛研究的反应。生成二氧化碳等完全氧化产物,
其中,以及助力“双碳”目标的达成提供了创新途径。
在重大研究计划的支持下,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,甲基自由基和双原子碳物种倾向于与气相中的氧气反应,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,成为基础研究领域“从0到1”突破的标志性成果。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,
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