常用金属催化剂科研应用
过渡金属氧化物具有低成本、高活性和环保等特点,是一种可靠的燃料电池阴极催化剂材料。其中,Mn基和Co基氧化物催化剂的ORR催化活性更好。其中,Mn基和Co基氧化物催化剂的ORR催化活性比较好。在Mn氧化物中,MnO、Mn2O3、Mn3O4、MnO2和MnOOH等均具有较高的ORR催化活性,且Mn氧化物催化剂的ORR催化活性和Mn价态相关。尽管过渡金属氧化物催化剂的成本低、选择性高、催化性能好,是一类很有发展潜力的非贵金属催化剂。但是,过渡金属氧化物催化剂的制备工艺复杂且氧化物易缓慢分解及纳米粒子的氧化物容易团聚,电流密度要远低于商业化Pt/C催化剂,这些都将是过渡金属氧化物催化剂需要解决的问题。贵金属的合金催化剂是人们开发的重点之一。常用金属催化剂科研应用
我们提供高效的铂催化剂,例如二氧化铂(也称为Adams催化剂),适于在有机合成中氢化和脱氢各种官能团。其在反应过程中会形成活性Pt催化剂铂黑。利用铂催化能够在炔烃上诱导顺式加成,形成顺式烯烃。使用铂催化剂的两个重要的转化包括将硝基化合物氢化为胺、以及将酮氢化为醇。值得注意的是,烯烃的还原可以在硝基存在下用Pt催化剂Adams催化剂进行,而硝基不会被还原。将硝基化合物还原成胺时,铂催化剂表现优于钯催化剂,可较大限度避免氢解作用。该Pt催化剂还用于磷酸苯酯氢解——钯催化剂无此能力。常用金属催化剂研究对于贵金属催化剂,由于将金属均匀分散在大表面积上,可节省催化剂贵金属用量。
金属催化剂是一类重要的工业催化剂。以金属为主要活性组分的固体催化剂。主要是贵金属及铁、钴、镍等过渡元素。金属催化剂主要包括块状催化剂(如电解银催化剂、融铁催化剂、铂网催化剂等);分散或者负载型的金属催化剂;金属互化物催化剂;合金催化剂(如Cu-Ni合金加氢催化剂)。金属催化剂的分类:按催化剂的活性组分是否负载在载体上分类。非负载型金属催化剂:指不含载体的金属催化剂,按组成又可分单金属和合金两类。通常以骨架金属催化剂金属、金属丝网、金属粉末、金属颗粒、金属屑片和金属蒸发膜等形式应用。骨架金属催化剂,是将具催化活性的金属和铝或硅制成合金,再用氢氧化钠溶液将铝或硅溶解掉,形成金属骨架。
从名字上我们可以看出贵金属催化剂的两大特性:1.由贵金属作为活性成分 2.是一种催化剂。通常应用在催化燃烧中的贵金属采用铂和钯作为活性组分。而催化剂的主要特性是可以降低有机物燃烧温度、提高燃烧效率从而达到节能环保的目的。既然有贵金属催化剂,那么是否有非贵金属催化剂呢?答案是肯定的!在催化燃烧工艺中我们提到的非贵金属催化剂主要指含铜、镍、锰等金属成分的催化剂。贵金属催化剂是一种广谱催化剂,能够应用在众多行业,而非贵金属催化剂容易受应用场景的影响。贵金属催化剂主要由活性组分、载体、助催化剂这三部分组成。
金属催化剂催化活性的经验规则。d带空穴与催化剂活性:例如,Ni催化苯加氢制环己烷,催化活性很高。Ni的d带空穴为0.6(与磁矩对应的数值,不是与电子对应的数值)。若用Ni-Cu合金则催化活性明显下降,因为Cu的d带空穴为零,形成合金时d电子从Cu流向Ni,使Ni的d空穴减少,造成加氢活性下降。又如Ni催化氢化苯乙烯制备乙苯,有较好的催化活性。如用Ni-Fe合金代替金属Ni,加氢活性下降。但Fe是d空穴较多的金属,为2.2。形成合金时,d电子从Ni流向Fe,增加Ni的d带空穴。这说明d带空穴不是越多越好。稀有金属催化剂目前主要应用在环保废气治理中。虹口区库存金属催化剂小试合成
温度会影响金属催化剂的活性。常用金属催化剂科研应用
通常情况下,液相储氢材料的制氢过程在均相催化体系和多相催化体系中均可实现。然而,均相催化体系常常具有反应失活快、催化剂难以分离回收及必须使用有机溶剂等缺点。与之相比,以负载型金属材料为催化剂的多相催化体系可以有效地解决上述弊端,在近些年引起了研究者们极大的兴趣。值得注意的是,当负载型金属催化剂具有较小的金属尺寸时,单位质量的金属颗粒可以暴露出更多的活性位点,进而明显地提升其催化产氢效率。然而,与大尺寸的金属颗粒相比,小尺寸的金属物种具有较高的表面自由能,在反应过程中容易发生聚集,导致催化活性下降。常用金属催化剂科研应用
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