Палладий Порошокхимическое вещество с частицами черного порошка. Молекулярная формула PD, CAS 7440-05-3. Углерод палладий является катализатором, который нерастворим во всех органических растворителях и кислотных растворах. Он производится путем загрузки металла палладия на активированный углерод, и его основная функция - катализировать гидрирование ненасыщенных углеводородов или CO. Углерод с палладием имеет характеристики высокой сниженности гидрирования, хорошей селективности, стабильной производительности, использования небольшого корма, повторяемого использования и легкого восстановления. Он широко используется в процессе переработки гидрогенирования нефтехимической промышленности, фармацевтической промышленности, электронной промышленности, специи, красительной промышленности и других тонких химических веществ.

|
Химическая формула |
ПД |
|
Точная масса |
106 |
|
Молекулярный вес |
106 |
|
m/z |
106 (100.0%), 108 (96.8%), 105 (81.7%), 110 (42.9%), 104 (40.8%), 102 (3.7%) |
|
Элементный анализ |
ПД, 100,00 |
|
|
|

Углерод Palladium (PD/C) является эффективным катализатором, поддерживаемым на активированном углероде металлом Palladiu. Его уникальные физические и химические свойства, такие как высокая специфическая площадь поверхности, превосходная каталитическая активность и селективность, делают его незаменимым материалом в современной химической промышленности.
1. Гидрофинирование
Палладий Порошокявляется ключевым катализатором десульфуризации гидрирования (HDS), денитрификации гидрирования (HDN) и гидрогениации деметализации (HDM) при переработке нефти. Например, в процессе уточнения терефталевой кислоты (PTA) углерод Palladiu может эффективно катализировать восстановление гидрирования примесей в продуктах окисления ксилола, превращая 4-карбоксибензальдегид (4-CBA) в легко отдельные спирты, увеличивая чистоту PTA в более чем 99,9%, что удовлетворяет потребности в производстве.
Поддержка данных: более 80% глобальных производственных мощностей PTA принимают углеродную каталитическую технологию Palladiu, а в одном блоке потребляется около 5-10 тонн углеродного катализатора Palladiu в год.
2. ненасыщенное гидрирование углеводородов
Углерод палладия демонстрирует высокую селективность в реакциях гидрирования олефинов и алкинов.
Например, при производстве этилена ацетилен может избирательно гидрогенизировать до этилена посредством углеродного катализа палладиу, избегая чрезмерного гидрирования для получения этана и увеличения выхода этилена на 15% -20%.
Технические преимущества: по сравнению с традиционными катализаторами Lindra, углерод Palladiu может достигать эффективной конверсии при низких температурах (50-100 градусов) и низкого давления (1-5 МПа), снижая потребление энергии более чем на 30%.
3. гидрирование ароматических соединений
Углерод палладия может катализировать гидрирование ароматических углеводородов, таких как бензол и нафталин. Например, в процессе гидрирования бензола в циклогексан палладиевый углеродный катализатор снижает температуру реакции с 300 градусов до 150 градусов, давление от 10 МПа до 3 МПа, а селективность циклогексана достигает 99%.
1. Синтез хирального препарата
Асимметричная реакция гидрирования, катализируемая углеродом Palladiu, является одной из основных технологий синтеза хирального препарата. Например, в синтезе антидепрессантного пароксетина, карбоновое катализируемое палладиу, катализированное асимметричным гидрированием кетоновых соединений, производит промежуточные соединения хирального спирта с энантиомерным избытком (значение EE), составляющего 99,5%, значительно снижая последующие расходы на разделение.
Случай: после того, как Pfizer принял углеродную каталитическую технологию Palladiu, ежегодное производство пароксетина увеличилась с 50 тонн до 200 тонн, а стоимость за тонну снизилась на 40%.
2. Строительство гетероциклических соединений
Углерод палладия может катализировать образование связей CN и CO и построить гетероциклические структуры, такие как индол и пиридин.
Например, в синтезе противоопухолевого препарата иматиниб, катализируемая карбоновая реакция палладиу анилина и хлорпиридина увеличивала выход с 60% до 92%, а время реакции сокращалось с 24 часов до 4 часов.
Технологический прорыв: благодаря применению углеродного катализатора Nano palladiu (размер частиц 2-5 нм) активность реакции увеличивается в 3 раза, а дозировка катализатора снижается на 80%.
3. Очистка промежуточных продуктов лекарственного средства
Углерод Palladium может использоваться для удаления токсичных групп, таких как галогены и нитро -группы из фармацевтических промежуточных продуктов. Например, в синтезе антибиотико -цефтриаксона, карбоновое удаление атомов хлора палладиу приводило к увеличению чистоты продукта с 95% до 99,9%, что соответствовало стандартам FDA.
1. Подготовка полупроводниковых материалов
Процесс палладиевого углеродного каталитического химического отложения паров (CVD) является ключом к приготовлению тонких пленок на основе кремния высокой чистоты. Например, при покрытии солнечных батарей палладиевая углерод катализирует разложение силана (SIH ₄), чтобы генерировать однородные и плотные аморфные тонкие пленки кремния, повышая эффективность фотоэлектрической конверсии на 5% -8%.
Данные: Глобальная фотоэлектрическая отрасль ежегодно потребляет примерно 200 тонн углеродных катализаторов палладий, что составляет более 60% использования электронной промышленности.
2. Производство проводящей пасты
Углерод Palladium, в качестве проводящей фазовой добавки, может значительно повысить проводимость и адгезию серебряной пасты и медной пасты. Например, при изготовлении электродов сенсорного экрана добавление 0,5% паста из углеродного серебра палладие может снизить сопротивление контакта до 10 Ом · см и продлить срок службы до более чем 100000 раз.
Технические преимущества: Углерод палладий имеет лучшую устойчивость к окислению, чем чистыйПалладий Порошоки может ингибировать агрегацию частиц серебра и поддерживать стабильность проводящей сети во время высокотемпературного спекания (300-500 градусов).
Электронная очистка газа
Палладиевая мембрана (толщина 0,1-0,5 мкм) является основным материалом для очистки водорода. Например, при производстве газа водорода полупроводникового водорода (9N) мембрана Палладиу избирательно проникает молекулам водорода с помощью механизма диффузии растворения, который может удалять примеси, такие как CO и CO ₂ до уровня PPB, отвечая требованиям производства чипов.
Рынок: Глобальный размер рынка мембраны Палладиу превышает 500 миллионов долларов США, при этом годовой темп роста составляет 12%, в основном используется в 12 -дюймовых производственных линиях пластин.
1. Очистка сточных вод
Палладиевая технология каталитического гидрирования карбона может эффективно разлагать органические загрязнители. Например, при обработке печатных и окрашивающихся сточных вод палладиу карбоновое катализируемое гидрирование снижение нитробензола до анилина достигает скорости удаления трески более 95%, а время реакции сокращается с 72 часов в традиционных биологических методах до 2 часов.
Случай: После принятия углеродной каталитической технологии Palladiu в химическом промышленном парке стоимость очистки сточных вод снизилась с 50 юаней на тонну до 15 юаней, что сэкономило более 10 миллионов юаней в годовых операционных расходах.
2. Очистка отходов газа
Палладийский углерод, поддерживаемый Catalyst, является основным компонентом трехстороннего катализатора (TWC) для автомобильного выхлопа.
Например, в национальных стандартных бензиновых транспортных средствах VI эффективность конверсии углеродного катализа Palladiu для CO, HC и NOx достигает 98%, 95%и 90%соответственно, соответственно, отвечающих требованиям лимита выбросов.
Технологическая тенденция: с ростом цен на палладиу развитие палладий -родий -платиновых тройных сплавных катализаторов стало горячей темой в отрасли, снизив использование палладий на 30-50% с помощью синергетических эффектов.
3. Исправление почвы
Технология карбонового каталитического восстановления палладия может исправить загрязненную грузовую металлую почву. Например, при восстановлении загрязненных хексавалентных хромов участков, картанового катализируемого углерода, снижение порошка железа (VI) до Cr (III) снижает токсичность на 99% и сокращает цикл восстановления от 2 лет в традиционных химических методах до 6 месяцев.
1. Развитие энергии водорода
Углерод Palladium является ключевым материалом для протоновых обмена топливных элементов (PEMFC). Например, в реакции восстановления катодного кислорода (ORR) катализаторы, поддерживаемые углеродом, могут увеличить плотность мощности аккумулятора до 1,5 Вт/см ² и увеличить срок службы до более чем на 5000 часов.
Прогресс исследований и разработок: путем построения катализатора единого атома азота (PD-NC) азота (PD-NC), активность ORR была увеличена в 10 раз, а стоимость снизилась на 60%.
Жидкий органический водород -носитель (LOHC)
Палладиевая карбоновая каталитическая гидрирование/реакция дегидрирования является ядром технологии LOHC. Например, в системе метилциклогексана толуола палладиевый углерод, катализируемый гидрированием толуола, может хранить газ водорода с плотностью энергии 6,5 мас.% И эффективность дегидрирования 99%, что отвечает потребности в хранении водорода на борту.
Потенциал рынка: глобальный рынок LOHC, как ожидается, вырастет с 200 миллионов долларов в 2025 году до 2 миллиардов долларов в 2030 году, а совокупный годовой темпы роста составит 58%.
Преобразование биомассы
Палладиевый углерод, катализируемая лигнином лигнина, может вызывать химические вещества с высокой добавленной стоимостью. Например, при преобразовании кукурузного стома палладиевый углерод катализирует деградацию лигнина в фенольные соединения, такие как ваниллин и сирингальдегид, с увеличением урожая с 10% в традиционном кислотном гидролизе до 35%.
Экологические преимущества: по сравнению с ископаемым топливом, маршруты биомассы уменьшают углеродный след на 70%, достигнув целей нейтральности углерода.

Есть много методов подготовкиПалладий Порошок, включая каталитический метод, метод щелочных металлов, электрохимический метод и т. Д.
Каталитический метод, также известный как метод каталитического восстановления, относится к методу получения углеродных соединений палладия путем атомного переноса или межатомного взаимодействия продуктов реакции при действии катализатора. Как правило, методами приготовления каталитического окисления являются каталитическое восстановление, ионо -обмен, каталитическое восстановление и т. Д. Как правило, каталитическое окисление осуществляется путем переноса атома благородных металлов без растворителя и атома в взаимодействие атома и переноса атома под действием катализатора. Стоимость этого метода низкая. Тем не менее, атомы металлов на основе палладий не могут полностью обмениваться с другими атомами благородных металлов и существуют на катализаторе, что влияет на комбинацию между атомами металлов на основе платины и атомами благородных металлов, а также образованием и переносом соединений.
Метод щелочных металлов также называется методом щелочных металлов. Это относится к методу подготовки соединений палладия путем химической реакции щелочных металлов и элементов платиновой группы. Метод щелочных металлов, также известный как метод щелочной металлизации, является одним из методов получения углеродных соединений палладия путем реагирования драгоценных металлов натрия (NaCl), содержащего большое количество атомов платины с другими солями металлов (NAAL) в соединениях палладиевых соединений для преобразования их в элементы платиновой группы и компоненты на основе платины. Метод щелочных металлов может производить ювелирные изделия с высокой чистотой без катализатора в условиях легкой реакции; Однако из -за высокой температуры химической реакции (как правило, 200 ~ 300 градусов) и большого количества катализатора (обычно не может быть приготовлен более 90% элементов платиновой группы).
Электрохимический метод - это метод, который использует химическую реакцию для того, чтобы элементы платиновой группы реагировали с катализатором или ионами металлов для генерации оксида палладия. В целом, электрохимический метод заключается в использовании электрохимического реактора для реагирования ионов металлов, содержащих платину (например, Au, Cu и т. Д.) На электроде. Катализатор непосредственно участвует в реакции, в то время как соединения на основе платины уменьшаются до платиновых соединений из -за их сильной сниженности, но эта реакция приведет к коррозии соединений на основе платины с помощью ионов металлов, что требует добавления электролита для защиты. Этот метод также имеет два препятствия: низкая концентрация реагента (всего 1-3 г/л) и низкий выход (только около 1%). Тем не менее, по этому методу можно получить много видов палладийных соединений.
При органическом синтезе палладийных углеродных соединений ионы металлов обычно используются в качестве катализаторов для генерации атомов платины и атомов палладия посредством различных химических связей. Атомы палладия в основном образуются на двух боковых цепях катализатора палладия. Кроме того, палладиевые углеродные соединения также могут реагировать с некоторыми ионами металлов с образованием других соединений посредством неполной реакции с элементом углерода в условиях восстановления, тем самым приготовляя другие соединения. Например, платиновый алкен уменьшается, чтобы получить триэтаноламин; Этаноламин получали неполной реакцией акриламида акриламида PTENE PTENE; Алкен палладий был получен неполной реакцией платинового алкенового эноламина акриламида;Палладий Порошокбыл получен неполной реакцией платинового алкенового акриламида; PT PD был получен неполной реакцией акриламида PTENE. В этих реакциях также будут произведены некоторые небольшие продукты или промежуточные продукты, такие как палладиевая платиновая элинамид акриламид (PVDF) или ароматические углеводороды.
горячая этикетка : Palladium Powder CAS 7440-05-3, поставщики, производители, фабрика, оптовая, покупка, цена, объем, для продажи






