厦门贵金属均相催化剂研究
甲醇羰化合成乙酸:该合成反应是20世纪70年代推向工业化的,是均相络合催化的又一大成就,体现了均相催化的发展。该络合催化反应的重要意义是原料路线的非石油化。过程开发成功时,正值全球次石油危机,原油价格飞涨,石油资源短缺,促使人们惫识到能源和有机合成原料不能过多地依赖于石油,应该向多元化方向发展。乙烯直接氧化制取乙醛:这是20世纪60年代发明的Wacker过程,是化学工业中很突出的成就之一,其意义在于过渡金属一乙烯化学个实现了工业催化的氧化反应。乙烯化学取代了此前的乙炔化学,促进了石油化工的兴起和发展;其次,次指明贵金属在均相催化反应中可以很经济地用于国内工业生产,促进了过渡金属络合催化的研究。随着科学技术的不断进步,贵金属催化剂将会在一些新领域中继续发挥重要作用。厦门贵金属均相催化剂研究
聚合物中的阻燃金属催化剂:铁系化合物,铁在元素周期表中位于第四周期,第Ⅶ族,常见的铁系化合物有Fe2O3、Fe3O4、Fe(OH)2、Fe(OH)3。在阻燃抑烟应用方面的用到的铁系化合物有二茂铁,Fe2O3、铁基蒙脱土等。钼系化合物,钼原子序数为42,属于VIB族金属,在阻燃抑烟应用方面的用到的钼系化合物主要有二硫化钼、三氧化钼。镍系化合物,镍位于元素周期表第四周期第Ⅶ族,其化学性质较活泼,属于亲铁元素。在阻燃应用方面常用到的镍系化合物有三氧化二镍、铝酸镍等。锌系化合物,锌在现代工业中是相当重要的一种金属元素,常见的锌系化合物有氧化锌、氢氧化锌、硫酸锌等。在阻燃应用方面的用到的主要有氧化锌、硼酸锌等。稀土材料,稀土金属元素在元素周期表的ⅢB族,包括钪、钇、镧系等17种元素,被多方面用于当代高新技术中。目前,稀土金属元素阻燃剂的工艺已经相对成熟,因此在阻燃方面也有了比较多方面的应用,主要包括镧、钇、铈等。宿州实验室贵金属均相催化剂相关性质贵金属催化剂是新型燃料电池开发中较关键的部分。
新型核壳催化剂可降低贵金属用量:新的催化剂除了能减少贵金属用量外,还具有众多优点。由于贵金属不易与其他材料结合。研究人员可以在壳结构中添加多种贵金属元素以及在碳化物壳结构中添加多种非金属元素,自由地组装复杂催化剂。这有利于研究人员调节催化剂性质,用于不用催化用途。另一方面,新催化剂表现出良好的抗中毒性能。一般来说,贵金属表面会与CO结合,导致失活。传统的氢燃料电池催化剂单能承受10ppm的CO,而研究人员发现新的催化剂可承受高达1000ppm的CO。此外,新的核壳结构在众多高温的反应条件中均表现出良好的结构稳定性,抗结块能力强。
贵金属均相催化剂:催化剂和反应物同处于一相,没有相界存在而进行的反应,称为均相催化作用。能起均相催化作用的催化剂为均相催化剂。均相催化用催化剂通常为可溶性化合物(盐或络合物),如氯化钯、氯化铑、醋酸钯、羰基铑、三苯膦羰基铑等。贵金属催化剂之间存在协同作用(两种催化剂组合在一起,作用大于分别使用的总和),不单可以组合使用,使催化反应的活性多多增加,且贵金属可以和一般金属形成不同含量比例和不同颗粒尺寸的组合催化剂,提高反应的选择性和催化剂的寿命(可使用时间的长短),降低催化剂的成本。贵金属催化剂由于其无可替代的催化活性和选择性。
贵金属催化剂:几乎绝大部分所有的贵金属都可以用来当作是催化剂,通常以铂(Pt)、钯(Pd)、钉(Ru)、铑(Rh)、钺(lr)、饿(Os)贵金属作为催化剂的活性组分,以氧化铝等整体式陶瓷作为载体。按照贵金属催化剂的主要活性金属分类有,一般可以分为:铂催化剂、钯催化剂、钉催化剂等。铂族金属由于其电子轨道都未填满,他的表面易吸附反应物,且强度适中,利于形成中间“活性化合物”,具有较高的催化活性,同时还具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀等综合优良特性,成为较重要的催化剂材料。均相催化剂在石油化工中得较广应用,如丙烯氧化制、丁烯氧化制甲乙酬等。南京实验室贵金属均相催化剂应用现状
绝大多数多相催化剂为载体负载贵金属型,如Pt/A12O3、Pd/C、Ag/Al2O3、Rh/SiO23等。厦门贵金属均相催化剂研究
催化剂:催化剂又称触媒,是一种改变反应速率但不改变反应总标准吉布斯自由能的物质。在化学反应里能改变(加快或减慢)其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学性质在反应前后(反应过程中会改变)都没有发生变化的物质叫做催化剂。催化剂种类繁多,按状态可分为液体催化剂和固体催化剂;按反应体系的相态分为均相催化剂和多相催化剂;可作用于植物,使植物加快生长(既能提高也能降低);催化剂自身的组成、化学性质和质量在反应前后不发生变化;它和反应体系的关系就像锁与钥匙的关系一样,具有高度的选择性(或专一性)。一种催化剂并非对所有的化学反应都有催化作用。厦门贵金属均相催化剂研究
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