Palladiumpulverer et kjemisk stoff med svarte pulverpartikler. Molecular Formula PD, CAS 7440-05-3. Palladium -karbon er en katalysator, som er uoppløselig i alle organiske løsningsmidler og syreoppløsninger. Det er laget ved å laste metallpalladium på aktivert karbon, og hovedfunksjonen er å katalysere hydrogenering av umettede hydrokarboner eller CO. Palladiumkarbon har kjennetegnene på høy hydrogenering reduserbarhet, god selektivitet, stabil ytelse, lite fôrforhold i bruk, gjentatt bruk og enkel bedring. Det er mye brukt i raffineringsprosessen for hydrogeneringsreduksjon av petrokjemisk industri, farmasøytisk industri, elektronisk industri, krydderindustri, fargestoffindustri og andre fine kjemikalier.

|
Kjemisk formel |
PD |
|
Nøyaktig masse |
106 |
|
Molekylvekt |
106 |
|
m/z |
106 (100.0%), 108 (96.8%), 105 (81.7%), 110 (42.9%), 104 (40.8%), 102 (3.7%) |
|
Elementær analyse |
PD, 100,00 |
|
|
|

Palladium -karbon (PD/C) er en effektiv katalysator støttet på aktivert karbon av palladiu metall. Dets unike fysiske og kjemiske egenskaper, som høyt spesifikt overflateareal, utmerket katalytisk aktivitet og selektivitet, gjør det til et uunnværlig kjernemateriale i moderne kjemisk industri.
1. Hydrofinering
Palladiumpulverer en nøkkelkatalysator for hydrogenering avdekking (HDS), hydrogenering denitrifisering (HDN) og hydrogeneringsdemetalisering (HDM) ved petroleums raffinering. For eksempel, i prosessen med å foredle tereftalsyre (PTA), kan Palladiu-karbon effektivt katalysere hydrogeneringsreduksjonen av urenheter i oksidasjonsproduktene til xylen, og konvertere 4-karboksybeserfibre-fibre-fibre.
Datastøtte: Over 80% av den globale PTA-produksjonskapasiteten vedtar Palladiu karbonkatalytisk teknologi, og en enkelt enhet bruker omtrent 5-10 tonn palladiu karbonkatalysator per år.
2. Umettet hydrokarbonhydrogenering
Palladiumkarbon viser høy selektivitet i hydrogeneringsreaksjonene til olefiner og alkyner.
For eksempel i etylenproduksjon kan acetylen selektivt hydrogeneres til etylen gjennom palladiu karbonkatalyse, og unngå overdreven hydrogenering for å produsere etan og øke etylenutbyttet med 15% -20%.
Tekniske fordeler: Sammenlignet med tradisjonelle Lindra-katalysatorer, kan Palladiu-karbon oppnå effektiv konvertering ved lave temperaturer (50-100 grader) og lave trykk (1-5 MPa), og redusere energiforbruket med mer enn 30%.
3. Hydrogenering av aromatiske forbindelser
Palladiumkarbon kan katalysere hydrogenering av aromatiske hydrokarboner som benzen og naftalen. For eksempel, i prosessen med benzenhydrogenering til cykloheksan, reduserer palladiumkarbonkatalysator reaksjonstemperaturen fra 300 grader til 150 grader, trykket fra 10 MPa til 3 MPa, og selektiviteten til cykloheksan når over 99%.
1. Chiral medikamentsyntese
Den asymmetriske hydrogeneringsreaksjonen katalysert av palladiu karbon er en av kjerneteknologiene for chiral medikamentsyntese. For eksempel, i syntesen av antidepressiva, produserer palladiu karbonkatalysert asymmetrisk hydrogenering av ketonforbindelser chirale alkohol -mellomprodukter med et enantiomert overskudd (EE -verdi) på 99,5%, noe som reduserer en annen separasjonskostnad betydelig.
Sak: Etter at Pfizer tok i bruk Palladiu karbonkatalytisk teknologi, økte den årlige produksjonen av paroksetin fra 50 tonn til 200 tonn, og kostnadene per tonn reduserte med 40%.
2. Konstruksjon av heterocykliske forbindelser
Palladiumkarbon kan katalysere dannelsen av CN- og CO -bindinger, og konstruere heterocykliske strukturer som indol og pyridin.
For eksempel, i syntesen av antitumormedisinen imatinib, økte palladiu karbonkatalysert koblingsreaksjon av anilin og kloropyridin utbyttet fra 60% til 92%, og reaksjonstiden ble forkortet fra 24 timer til 4 timer.
Teknologisk gjennombrudd: Gjennom påføring av Nano Palladiu karbonkatalysator (partikkelstørrelse 2-5 nm) økes reaksjonsaktiviteten med 3 ganger og katalysatordosen reduseres med 80%.
3. Rensing av medikamentelle mellomprodukter
Palladiumkarbon kan brukes til å fjerne giftige grupper som halogener og nitrogrupper fra farmasøytiske mellomprodukter. For eksempel, i syntesen av antibiotika -ceftriaxon, resulterte Palladiu karbonkatalysert fjerning av kloratomer fra mellomprodukter i en økning i produktrenhet fra 95% til 99,9%, og oppfylte FDA -standarder.
1. Forberedelse av halvledermaterialer
Palladium karbonkatalytisk kjemisk dampavsetning (CVD) -prosess er nøkkelen til å fremstille silisiumbaserte tynne filmer med høy renhet. For eksempel, i solcellebelegg, katalyserer palladiumkarbon nedbrytningen av silan (SIH ₄) for å generere ensartet og tette amorfe silisiumtynne filmer, noe som øker den fotoelektriske konverteringseffektiviteten med 5% -8%.
Data: Den globale fotovoltaiske industrien bruker omtrent 200 tonn palladiumkarbonkatalysatorer årlig, og utgjør over 60% av den elektroniske industriens bruk.
2. Produksjon av ledende pasta
Palladiumkarbon, som et ledende faseadditiv, kan forbedre konduktiviteten og vedheftet av sølvpasta og kobberpasta betydelig. For eksempel, i produksjon av berøringsskjermelektroder, kan tilsetning av 0,5% palladiumkarbon sølvpasta redusere kontaktmotstanden til 10 · cm og forlenge levetiden til over 100000 ganger.
Tekniske fordeler: Palladium karbon har bedre oksidasjonsmotstand enn renPalladiumpulver, og kan hemme sølvpartikkelaggregering og opprettholde stabiliteten til det ledende nettverket under sintring av høy temperatur (300-500 grader).
Elektronisk gassrensing
Palladiummembran (tykkelse 0,1-0,5 μ m) er kjernematerialet for hydrogenrensing. For eksempel, i produksjonen av halvlederkvalitets hydrogengass (9N -nivå), trenger palladiu -membranen selektivt hydrogenmolekyler gjennom oppløsningsdiffusjonsmekanisme, som kan fjerne urenheter som CO og CO ₂ til PPB -nivå, og oppfyller kravene til ChIP -produksjon.
Marked: Den globale Palladiu -membranmarkedsstørrelsen overstiger 500 millioner amerikanske dollar, med en årlig vekstrate på 12%, hovedsakelig brukt i 12 tommers wafer -produksjonslinjer.
1. Avfallsvannbehandling
Palladium karbonkatalytisk hydrogeneringsteknologi kan effektivt nedbryte organiske miljøgifter. For eksempel, i behandlingen av utskrift og farging av avløpsvann, oppnår Palladiu karbonkatalysert hydrogeneringsreduksjon av nitrobenzen til anilin en COD -fjerningshastighet på over 95%, og reaksjonstiden blir forkortet fra 72 timer i tradisjonelle biologiske metoder til 2 timer.
Sak: Etter å ha tatt i bruk Palladiu karbonkatalytisk teknologi i en kjemisk industripark, reduserte kostnadene for avløpsvannbehandling fra 50 yuan per tonn til 15 yuan, og sparte over 10 millioner yuan i årlige driftsutgifter.
2. Rensing av avfallsgass
Palladium karbonstøttet katalysator er kjernekomponenten i treveis katalysator (TWC) for bileksos.
For eksempel, i nasjonale VI -standard bensinbiler, når konverteringseffektiviteten til Palladiu karbonkatalyse for CO, HC og NOX henholdsvis 98%, 95%og 90%, oppfyller kravene til utslippsgrensen.
Teknologisk trend: Med økningen i Palladiu -priser har utviklingen av Palladium Rhodium Platinum ternære legeringskatalysatorer blitt et hett tema i bransjen, noe som reduserer palladiumbruk med 30% -50% gjennom synergistiske effekter.
3. Jordsanlegg
Palladium karbonkatalytisk reduksjonsteknologi kan sanere forurenset jordsmonn. For eksempel, ved sanering av heksavalt kromforurensede steder, reduserer Palladiu karbonkatalysert jernpulverreduksjon av Cr (VI) til Cr (III) toksisitet med 99% og forkorter saneringssyklusen fra 2 år i tradisjonelle kjemiske metoder til 6 måneder.
1. Hydrogenenergiutvikling
Palladium Carbon er et nøkkelmateriale for protonutvekslingsmembranbrenselceller (PEMFC). For eksempel, i den katodiske oksygenreduksjonsreaksjonen (ORR), kan palladiumkarbonstøttede katalysatorer øke strømtettheten til batteriet til 1,5 w/cm ² og forlenge levetiden til over 5000 timer.
Forsknings- og utviklingsutvikling: Ved å konstruere en Palladiu nitrogenkarbon (PD-NC) enkelt atomkatalysator, er ORR-aktiviteten økt med 10 ganger og kostnadene er redusert med 60%.
Flytende organisk hydrogenbærer (LOHC)
Palladiumkarbonkatalytisk hydrogenering/dehydrogeneringsreaksjon er kjernen i LOHC -teknologi. For eksempel, i toluenmetylcykloheksan-systemet, kan palladiumkarbonkatalysert hydrogenering av toluen lagre hydrogengass med en energitetthet på 6,5 vekt% og en dehydrogeneringseffektivitet på 99%, som oppfyller etterspørselen etter hydrogenlagring.
Markedspotensial: Det globale LOHC -markedet forventes å vokse fra 200 millioner dollar i 2025 til 2 milliarder dollar i 2030, med en sammensatt årlig vekstrate på 58%.
Biomasse konvertering
Palladium karbonkatalysert lignindepolymerisering kan gi kjemikalier med høy verdiøkning. For eksempel, ved konvertering av maisstover, katalyserer palladiumkarbon nedbrytningen av lignin til fenolforbindelser som vanillin og syringaldehyd, med en avkastningsøkning fra 10% i tradisjonell syrehydrolyse til 35%.
Miljøfordeler: Sammenlignet med fossilt brensel, reduserer biomasse -ruter karbonavtrykk med 70%, og oppfyller mål for karbonneutralitet.

Det er mange metoder å forberedePalladiumpulver, inkludert katalytisk metode, alkalimetallmetode, elektrokjemisk metode, etc.
Katalytisk metode, også kjent som katalytisk reduksjonsmetode, refererer til en metode for å oppnå palladiumkarbonforbindelser ved atomoverføring eller interatomisk interaksjon av reaksjonsprodukter under virkning av katalysator. Generelt er preparasjonsmetodene for katalytisk oksidasjon katalytisk reduksjon, ionebytte, katalytisk reduksjon, etc. Generelt utføres katalytisk oksidasjon ved atomoverføring av edelmetaller uten løsningsmiddel og atom til atom -interaksjon og atomoverføring under virkningen av katalysator. Kostnaden for denne metoden er lav. Imidlertid kan ikke palladiumbaserte metallatomer utveksle med andre edle metallatomer og eksisterer på katalysatoren, noe som påvirker kombinasjonen mellom platinabaserte metallatomer og edle metallatomer og dannelse og overføring av forbindelser.
Alkali metallmetode kalles også alkali metallmetode. Det refererer til metoden for å fremstille palladiumforbindelser ved kjemisk reaksjon av alkalimetaller og platinapruppeelementer. Alkali metallmetode, også kjent som alkalisk metalliseringsmetode, er en av metodene for å oppnå palladiumkarbonforbindelser ved å reagere edelt metallnatrium (NaCl) som inneholder et stort antall platinaatomer med andre metallsalter (naal) i palladiumforbindelser for å omdanne dem til platinumgruppe og platinbaserte basertebaserte komponenter. Alkali metallmetode kan produsere smykker med høy renhet uten katalysator under milde reaksjonsbetingelser; På grunn av den høye kjemiske reaksjonstemperaturen (vanligvis 200 ~ 300 grader) og stor mengde katalysator (vanligvis utgjør mer enn 90% av platinapruppeelementer), kan ikke kroppens smykkekropp med høy renhet utarbeides.
Elektrokjemisk metode er en metode som bruker kjemisk reaksjon for å få platina -gruppeelementer til å reagere med katalysator- eller metallioner for å generere palladiumoksyd. Generelt er elektrokjemisk metode å bruke en elektrokjemisk reaktor for å reagere metallioner som inneholder platina (for eksempel Au, Cu, etc.) på elektroden. Katalysatoren deltar direkte i reaksjonen, mens platinabaserte forbindelser reduseres til platinabond på grunn av deres sterke reduserbarhet, men denne reaksjonen vil føre til korrosjon av platinabaserte forbindelser av metallioner, noe som krever tilsetning av elektrolytt for beskyttelse. Denne metoden har også to hindringer: lav reaktantkonsentrasjon (bare 1-3 g/l) og lavt utbytte (bare ca. 1%). Imidlertid kan mange typer palladiumforbindelser oppnås ved denne metoden.
I organisk syntese av palladiumkarbonforbindelser brukes metallioner vanligvis som katalysatorer for å generere platinatomer og palladiumatomer gjennom forskjellig kjemisk binding. Palladiumatomer dannes hovedsakelig på to sidekjeder av palladiumkatalysator. I tillegg kan palladiumkarbonforbindelser også reagere med noen metallioner for å danne andre forbindelser gjennom ufullstendig reaksjon med karbonelement under reduserende forhold, og dermed fremstille andre forbindelser. For eksempel reduseres platinalalken for å oppnå trietanolamin; Etanolamin ble oppnådd ved ufullstendig reaksjon av PTENE -etanolaminakrylamid; Palladium alken ble oppnådd ved ufullstendig reaksjon av platinum alken etanolaminakrylamid;Palladiumpulverble oppnådd ved ufullstendig reaksjon av platina alkene akrylamid; Pt Pd ble oppnådd ved ufullstendig reaksjon av PTENE -akrylamid. I disse reaksjonene vil også noen små produkter eller mellomprodukter som palladiumplatinalemonid akrylamid (PVDF) eller aromatiske hydrokarboner bli produsert.
Populære tags: Palladium Powder CAS 7440-05-3, leverandører, produsenter, fabrikk, grossist, kjøp, pris, bulk, til salgs






