Паладий на прахе химическо вещество с частици на черен прах. Молекулярна формула PD, CAS 7440-05-3. Palladium carbon е катализатор, който е неразтворим във всички органични разтворители и кисели разтвори. Той е направен чрез зареждане на метален паладий върху активен въглерод и основната му функция е да катализира хидрогенирането на ненаситени въглеводороди или CO. Паладий въглерод има характеристиките на висока редуцируемост на хидрогениране, добра селективност, стабилна характеристика, малко коефициенти на подаване в употреба, повтаряща се употреба и лесно възстановяване. Той се използва широко в процеса на рафиниране на хидрогениране на нефтохимическата промишленост, фармацевтичната промишленост, електронната индустрия, индустрията за подправки, багрилната промишленост и други фини химикали.

|
Химическа формула |
Pd |
|
Точна маса |
106 |
|
Молекулно тегло |
106 |
|
m/z |
106 (100.0%), 108 (96.8%), 105 (81.7%), 110 (42.9%), 104 (40.8%), 102 (3.7%) |
|
Елементарен анализ |
PD, 100.00 |
|
|
|

Palladium carbon (PD/C) е ефективен катализатор, поддържан върху активен въглерод от метала Palladiu. Неговите уникални физически и химични свойства, като висока специфична повърхност, отлична каталитична активност и селективност, го правят незаменим основен материал в съвременната химическа индустрия.
1. Хидрофиниране
Паладий на прахе ключов катализатор за десулфуризация на хидрогениране (HDS), денитрификация на хидрогениране (HDN) и деметализиране на хидрогениране (HDM) при рафиниране на петрол. Например, в процеса на усъвършенстване на терефталовата киселина (PTA), Palladiu Carbon може ефективно да катализира намаляването на хидрогенирането на примесите в окислителните продукти на ксилол, превръщайки 4-карбоксибензалдехид (4-CBA) в лесно отделящи се алкохоли, увеличавайки чистотата на PTA до над 99,9%, като отговаря на нуждите на Polyester.
Поддръжка на данни: Над 80% от глобалния производствен капацитет на PTA приема Palladiu Carbon Catalytic Technology, а една единица консумира около 5-10 тона Palladiu Carbon Catalyst годишно.
2. Ненаситено хидрогениране на въглеводороди
Паладий въглерод показва висока селективност в реакциите на хидрогениране на олефини и алкини.
Например, при производството на етилен ацетиленът може да бъде селективно хидрогениран до етилен чрез въглеродна катализа на паладиу, като се избягва прекомерното хидрогениране за получаване на етан и увеличаване на добива на етилен с 15% -20%.
Технически предимства: В сравнение с традиционните катализатори на Lindra, Palladiu Carbon може да постигне ефективна конверсия при ниски температури (50-100 градуса) и ниско налягане (1-5 MPa), намалявайки консумацията на енергия с повече от 30%.
3. Хидрогениране на ароматни съединения
Паладий въглерод може да катализира хидрогенирането на ароматни въглеводороди като бензол и нафталин. Например, в процеса на хидрогениране на бензол до циклохексан, паладийният въглероден катализатор намалява температурата на реакцията от 300 градуса до 150 градуса, налягането от 10 MPa на 3 MPa, а селективността на циклохексана достига над 99%.
1. Синтез на хирално лекарство
Асиметричната реакция на хидрогениране, катализирана от Palladiu Carbon, е една от основните технологии за синтеза на хирални лекарства. Например, в синтеза на антидепресантния пароксетин, асиметричното хидрогениране на кетонните съединения на Palladiu произвежда хирални алкохолни междинни продукти с енантиомерни излишни (EE стойност) от 99,5%, значително намалявайки последващите разходи за разделяне.
Случай: След като Pfizer прие Palladiu Carbon Catalytic Technology, годишното производство на пароксетин се увеличи от 50 тона на 200 тона, а цената на тон намалява с 40%.
2. Изграждане на хетероциклични съединения
Паладий въглерод може да катализира образуването на CN и CO връзки и да конструира хетероциклични структури като индол и пиридин.
Например, в синтеза на антитуморно лекарство иматиниб, реакцията на свързване на въглеродния въглерод Palladiu увеличава добива от 60% на 92% и времето на реакция се съкращава от 24 часа на 4 часа.
Технологичен пробив: Чрез прилагането на въглероден катализатор на Nano Palladiu (размер на частиците 2-5 nm), реакционната активност се увеличава с 3 пъти и дозата на катализатора се намалява с 80%.
3. Пречистване на лекарствените междинни продукти
Паладий въглерод може да се използва за отстраняване на токсични групи като халогени и нитро групи от фармацевтични междинни продукти. Например, в синтеза на антибиотичния цефтриаксон, Palladiu въглероден катализиран отстраняване на хлорни атоми от междинни продукти води до увеличаване на чистотата на продукта от 95% до 99,9%, отговарящи на стандартите на FDA.
1. Подготовка на полупроводникови материали
Процесът на отлагане на химически пари от въглерод на паладий (CVD) е ключът към приготвянето на тънки филми на силициева основа на силиций. Например, в слънчевото клетъчно покритие, паладий въглерод катализира разлагането на силан (SIH ₄) за генериране на еднакви и плътни аморфни силиконови тънки филми, повишавайки ефективността на фотоелектрическата конверсия с 5% -8%.
Данни: Глобалната фотоволтаична индустрия консумира приблизително 200 тона паладиеви въглеродни катализатори годишно, което представлява над 60% от използването на електронната индустрия.
2. Производство на проводима паста
Паладийният въглерод, като проводима фазова добавка, може значително да повиши проводимостта и адхезията на сребърната паста и медната паста. Например, при производството на електроди на сензорен екран, добавянето на 0,5% паладий въглеродна сребърна паста може да намали контактната устойчивост до 10 Ω · cm и да удължи живота на експлоатацията до над 100000 пъти.
Технически предимства: Palladium carbon има по -добра устойчивост на окисляване от чистатаПаладий на прахи може да инхибира агрегацията на сребърни частици и да поддържа стабилността на проводимата мрежа по време на високотемпературно синтероване (300-500 градуса).
Електронно пречистване на газ
Паладийната мембрана (дебелина 0,1-0,5 μm) е основният материал за пречистване на водород. Например, при производството на полупроводников водороден газ (9N ниво), мембраната на Palladiu избирателно прониква в водородни молекули чрез механизъм за дифузия на разтваряне, който може да премахне примесите като CO и CO ₂ до ниво на PPB, отговаряйки на изискванията за производство на чипове.
Пазар: Глобалният размер на пазара на мембраната на Palladiu надвишава 500 милиона щатски долара, с годишен темп на растеж от 12%, използван главно в производствени линии на 12 -инчови вафли.
1. Обработка на отпадъчните води
Технологията за хидрогениране на Palladium въглерод може ефективно да разгради органичните замърсители. Например, при третирането на отпадъчните води и боядисването, намаляването на хидрогенирането на въглеродния въглерод Palladiu до анилин постига скорост на отстраняване на COD над 95%, а времето на реакция се съкращава от 72 часа при традиционните биологични методи до 2 часа.
Случай: След приемането на Palladiu Carbon Catalytic Technology в химически индустриален парк, цената на пречистването на отпадъчните води намалява от 50 юана на тон на 15 юана, спестявайки над 10 милиона юана при годишни оперативни разходи.
2. Пречистване на отпадъчните газове
Катализаторът, поддържан от Palladium Carbon, е основният компонент на трипосочния катализатор (TWC) за автомобилни изгорели газове.
Например, в националните VI стандартни бензинови превозни средства, ефективността на конверсия на въглеродната катализа на Palladiu за CO, HC и NOX достига съответно 98%, 95%и 90%, отговарящи на изискванията за ограничаване на емисиите.
Технологична тенденция: С повишаването на цените на Palladiu развитието на катализаторите на тони сплави на Palladium Rhodium Platinum Alloy се превърна в гореща тема в индустрията, намалявайки използването на паладий с 30% -50% чрез синергични ефекти.
3. Покриване на почвата
Технологията за намаляване на въглеродния въглерод Palladium може да пренасочи почвата, замърсена с тежки метали. Например, при отстраняването на хексавалентните замърсени с хром места, намаляването на железен прах, катализиран от въглерод, намаляване на желязото на прах на CR (VI) до CR (III) намалява токсичността с 99% и съкращава цикъла на отстраняване от 2 години при традиционните химически методи до 6 месеца.
1. Развитие на водородна енергия
Palladium carbon е ключов материал за горивните клетки на мембраната на протонната обмен (PEMFC). Например, в реакцията на катодния кислород за намаляване на кислорода (ORR), поддържаните от паладий катализатори могат да увеличат плътността на мощността на батерията до 1,5 W/cm ² и да удължат живота си до над 5000 часа.
Прогрес на изследванията и развитието: Чрез конструиране на единичен атомен катализатор на Palladiu азотен въглерод (PD-NC), активността на ORR е увеличена с 10 пъти и цената е намалена с 60%.
Течен органичен водород -носител (LOHC)
Реакцията на хидрогениране/дехидрогениране на паладий въглерод е ядрото на LOHC технологията. Например, в системата на метилциклохексан на толуен, хидрогенирането на толуен на паладий, катализирано на толуен, може да съхранява водороден газ с енергийна плътност от 6,5 тегл.% И ефективност на дехидрогениране от 99%, отговарящо на търсенето на бордово съхранение на водород.
Пазарен потенциал: Очаква се глобалният пазар на LOHC да нарасне от 200 милиона долара през 2025 г. до 2 милиарда долара през 2030 г., със сложен годишен темп на растеж от 58%.
Преобразуване на биомаса
Паладий въглероден катализиран лигнин деполимеризация може да произведе химикали с висока добавена стойност. Например, при превръщането на царевичен ствол, паладий въглерод катализира разграждането на лигнин във фенолни съединения като ванилин и сириндехид, с увеличаване на добива от 10% при традиционната киселинна хидролиза до 35%.
Ползи за околната среда: В сравнение с изкопаемите горива, маршрутите на биомаса намаляват въглеродния отпечатък със 70%, изпълняващи целите на въглеродния неутралитет.

Има много методи за подготовкаПаладий на прах, включително каталитичен метод, алкален метален метод, електрохимичен метод и т.н.
Каталитичен метод, известен също като метод за каталитично намаляване, се отнася до метод за получаване на въглеродни съединения на паладий чрез атомно пренос или междутомично взаимодействие на реакционните продукти под действието на катализатора. Като цяло, методите на приготвяне на каталитично окисляване са каталитична редукция, йонен обмен, каталитична редукция и др. Като цяло каталитичното окисляване се извършва чрез атомно прехвърляне на благородни метали без разтворител и атомно взаимодействие и пренос на атом под действието на катализатора. Цената на този метод е ниска. Металните атоми на базата на паладий обаче не могат напълно да се обменят с други благородни метални атоми и съществуват върху катализатора, което засяга комбинацията между метални атоми на платина и благородни метали и образуването и прехвърлянето на съединения.
Методът на алкален метал също се нарича алкален метален метод. Тя се отнася до метода за приготвяне на паладийните съединения чрез химическа реакция на алкални метали и елементи на платиновата група. Методът на алкални метали, известен още като метод на метализиране на алкална метализация, е един от методите за получаване на въглеродни съединения на паладий чрез реакция на благороден метален натрий (NaCl), съдържащ голям брой платинени атоми с други метални соли (Naal) в паладийните съединения, за да ги превърнат в елементи на платината и платинуумни съединения. Методът на алкални метали може да доведе до бижута с висока чистота без катализатор при леки реакционни условия; Въпреки това, поради високата температура на химическата реакция (обикновено 200 ~ 300 градуса) и голямо количество катализатор (обикновено представлява повече от 90% от елементите на платиновата група), тялото на бижута с висока чистота не може да се приготви.
Електрохимичният метод е метод, който използва химическа реакция, за да накара елементите на платиновата група да реагират с катализатор или метални йони за генериране на паладиев оксид. По принцип електрохимичният метод е да се използва електрохимичен реактор за реагиране на метални йони, съдържащи платина (като Au, Cu и др.) На електрода. Катализаторът директно участва в реакцията, докато съединенията на базата на платина се свеждат до платинени съединения поради тяхната силна редуцируемост, но тази реакция ще доведе до корозия на платиновите съединения от метални йони, което изисква добавяне на електролит за защита. Този метод има и две пречки: ниска концентрация на реагенти (само 1-3 g/L) и нисък добив (само около 1%). Въпреки това, много видове паладиеви съединения могат да бъдат получени по този метод.
В органичния синтез на въглеродните съединения на паладий, металните йони обикновено се използват като катализатори за генериране на платинени атоми и паладийни атоми чрез различни химични връзки. Паладийните атоми се образуват главно на две странични вериги от паладий катализатор. В допълнение, въглеродните съединения на паладий също могат да реагират с някои метални йони, за да образуват други съединения чрез непълна реакция с въглероден елемент при редуциращи условия, като по този начин се приготвят други съединения. Например, платинен алкен се редуцира, за да се получи триетаноламин; Етаноламинът се получава чрез непълна реакция на птенов етаноламин акриламид; Паладийният алкен се получава чрез непълна реакция на платинен алкен етаноламин акриламид;Паладий на прахсе получава чрез непълна реакция на платинен алкеен акриламид; Pt Pd се получава чрез непълна реакция на птенов акриламид. В тези реакции ще се получат и някои малки продукти или междинни продукти като паладий платинен енамид акриламид (PVDF) или ароматни въглеводороди.
Популярни тагове: Palladium Powder CAS 7440-05-3, доставчици, производители, фабрика, на едро, купуване, цена, обем, за продажба






