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钯催化剂的种类与独特性质
钯催化剂,这一以金属钯为核心活性成分,并搭配多种载体(例如氧化铝、沸石、碳材料等)的催化剂,根据钯的存在形态及载体种类的不同,展现出了多样化的类型与特性。钯金属催化剂:此类催化剂中,钯以金属形态均匀分布于载体之上,展现出卓越的活性和稳定性。在氢化、脱氢、加氢裂化等反应中,它发挥着至关重要的作用,是石油化工和有机合成领域不可或缺的重要角色。钯氧化物催化剂:钯以氧化物形态存在,其分散度高,选择性和抗中毒性能优异。在氧化、还原、水煤气变换等反应中,它展现出了独特的催化效能,为化学反应的高效进行提供了有力支持。钯盐催化剂:钯以盐类形态附着于载体之上,适用于偶联、氧化还原、氰化等多种反应。这类催化剂同样具备高活性和高选择性,是精细化学品合成领域的重要工具。
硝酸钯在常温下较稳定,受热易分解。具有强氧化性。 硝酸钯可作为催化剂,使烯烃转化为二硝基酯。 一种水溶性硝酸钯的制备方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤(1),将王水与等体积的水混合均匀后,向其中加入原料钯,固液比为0.9-1.1:3,恒沸2-3h,过滤,取滤液; 步骤(2),向步骤(1)得到的滤液中加入氨水至pH值为8,然后进行水解8-12分钟,过滤,滤渣用40-70℃的热水洗涤至pH为7,得到钯料;步骤(3),将步骤(2)得到的钯料加入到浓硝酸中并记录总体积,钯料与浓硝酸的固液比为1:2.4-2.6,待钯料溶解的质量为总质量的1/3时,加入质量分数为50%的稀硝酸至原总体积,然后加热至恒沸,直至钯料溶解,得到硝酸钯溶液;
通过物相沉积和化学气相沉积相结合的方式,在合适的温度、压强等条件下,实现制备平方厘米级大面积少层、均匀的硫化铂材料,并表征了相关物理特性,这一研究成果为大面积电子器件的发展提供了新的思路与技术基础,并为未来拓展过渡金属硫族化合物的应用范围提供了重要参考。 工业制造硝酸主要是氨的催化氧化,在1273K和有铂网催化剂(90﹪Pt,10﹪Rh)时氨可以被大气中的氧氧化成NO,接着NO和氧气进一步反应生成NO2,它被水吸收就成为硝酸。
金属活动性顺序在铜后的金属(是氯化银、硫化汞之类的高度难溶的盐,它们无法形成的离子)都可以,例如钯盐、银盐、汞盐、金盐、铂盐等。如果要负载铂可以用硝酸铂,或者是氯铂酸,例如在汽车尾气净化器中的贵金属负载;也可以用氯铂酸,例如:在石油石化铂催化剂中的制备中。 不反应。金属铂为单质,在金属元素活动性顺序表中,铂元素位于氢元素之后,即铂的金属活动性没有氢元素强,不可能把氢元素从它的化合物溶液中置换出来。而盐酸(HCl)和硝酸(HNO3)都是含氢元素的酸,与金属单质只能发生置换反应。可见铂不与二者反应。
还原方法是影响催化剂上活性金属颗粒大小的主要因素,而表面金属含量和金属颗粒大小会很大程度上影响催化剂的活性。张曙东[10]等指出Pd(acac)2作前驱体,采用氢气干法还原方式制备的钯炭催化剂活性较好,Pd(acac)2在300℃以上分解为Pd0和Pd的氧化态,在氢气氛围下,氧化态的Pd被还原为Pd0,同时氢气的存在能抑制一些积炭现象,Pd晶粒表面以洁净的形式存在。由于乙酰丙酮钯配合物较为稳定,当采用水合肼和氢气湿法还原方式时,只能使部分Pd2+转变为Pd0。而采用在氮气保护下加热分解的活化方式,Pd(acac)2主要分解为Pd0和Pd的氧化态,但是氮气保护下炭载乙酰丙酮在较高温下分解,易产生积炭将钯晶粒部分包裹或与部分钯原子杂合,阻碍了Pd晶粒与反应物的结合,影响了Pd/C催化剂的催化活性。湿法还原法的缺点是制得的催化剂的粒径较大,因此得到的催化剂的性能较差。若采用加碱性试剂使金属盐水解,再加还原剂还原的一步法制备催化剂,不仅可形成小尺寸的金属微晶,还能简化制备工艺。