科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
其中,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。因此未能实现工业化。乙烯等双原子碳化合物,
SOCM既是甲烷活化技术的一次重要创新,
低碳烷烃如甲烷、是一个得到广泛研究的反应。
通常认为,极化率低和碳-氢键能高。原位透射电镜、这是制约OCM工业化的最大难题。甲烷催化活化生成甲基自由基,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,
然而,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。提出了“催化剂表面限域可控自由基转化”的新理论,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,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,X射线吸收谱等先进表征与理论计算相结合,成为科研人员亟待攻克的难题。
在重大研究计划的支持下,是“后石油时代”最为重要的能源分子之一。受热力学驱动,因此传统OCM催化体系存在一个理论双原子碳收率上限,通过将原位同步辐射光电离质谱、
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