貴金屬負載型催化劑(noble metal supported catalyst)是2019年全國科學技術名詞審定委員會公布的化工名詞。
基本介紹
- 中文名:貴金屬負載型催化劑
- 外文名:noble metal supported catalyst
- 所屬學科:化工
- 公布時間:2019年
貴金屬負載型催化劑(noble metal supported catalyst)是2019年全國科學技術名詞審定委員會公布的化工名詞。
貴金屬負載型催化劑(noble metal supported catalyst)是2019年全國科學技術名詞審定委員會公布的化工名詞。定義將單質貴金屬負載於載體上構成的催化劑。1出處《《化工名詞》 (二)基本有機化工分...
負載型催化劑是活性組分及助催化劑均勻分散,並負載在專門選定的載體上的催化劑。特性 活性組分及助催化劑均勻分散,並負載在專門選定的載體上的催化劑。貴金屬催化劑製成負載型後,可提高其分散度(金屬暴露在晶粒表面的原子數與總的金屬原子數之比),減少用量。載體可提供有效的表面和適宜的孔結構,使活性組分的...
金屬絲網催化劑(如鉑網、銀網)的套用範圍及用量有限。絕大多數多相催化劑為載體負載貴金屬型,如Pt/A1₂O₃、Pd/C、Ag/Al₂O₃、Rh/SiO₂、Pt-Pd/Al₂O₃、Pt-Rh/Al₂O₃等。在全部催化反應過程中,多相催化反應占80%~90%。按載體的形狀,負載型催化劑又可分為微粒狀、球狀、柱狀及...
非負載型金屬催化劑 指不含載體的金屬催化劑,按組成又可分單金屬和合金兩類。通常以骨架 金屬、金屬絲網、金屬粉末、金屬顆粒、金屬屑片和金屬蒸發膜等形式套用。骨架金屬催化劑,是將具有催化活性的金屬和鋁或矽製成合金,再用氫氧化鈉溶液將鋁或矽溶解掉,形成金屬骨架。工業上最常用的骨架催化劑是骨架鎳,1925...
銀催化劑(silvel catalyst)以銀為主要活性組分製成的貴金屬催化劑。西方國家用量每年達100~150t。銀催化劑對氧化反應顯示出良好活性。銀催化劑的形態有金屬(絲網或銀粒)型和載體負載型兩種。金屬型銀催化劑用於甲醇氧化制甲醛和乙醇氧化脫氫制乙醛。這兩條生產路線雖然很古老,但技術成熟,至今仍在使用。負載型銀...
《生物化學法製備高分散度負載型貴金屬催化劑的研究》是依託廈門大學,由傅錦坤擔任項目負責人的專項基金項目。項目摘要 優選出對Au(3+)、Pd(2+)、Rh(3+)、Ag(1+)等具有吸附、還原能力的DOl等還原菌株;著重對還原能力較強的DOl進行最佳化選種;確定較好的吸附、還原條件。這是本項目的前期重要成果。用...
《原子級精細合成負載型貴金屬小團簇催化劑的研究》是依託中國科學技術大學,由路軍嶺擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 負載型貴金屬催化劑在許多工業反應中有著廣泛的套用。人們通過浸漬和沉澱等方法,調控金屬顆粒的尺寸、成分和結構,理解催化活性與這些微觀結構的關係,進而設計出催化性能更佳的催化劑。然而,實現...
《貴金屬催化劑的新型有機-無機雜化材料負載法研究》是依託中山大學,由張建勇擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要 貴金屬配合物催化劑(如Pd,Pt等)的多相化研究是近年來的研究熱點。近年來快速發展起來的有機-無機雜化材料(配位聚合物)被認為是潛在的最有效的催化劑負載手段之一,其中金屬-有機凝膠負載...
根據實驗結果深入研究導電高分子形貌調控以及貴金屬催化反應機理,並進行規律性總結,為導電高分子形貌構築以及導電高分子在貴金屬納米催化劑領域的套用提供理論基礎。結題摘要 青年科學基金緊密圍繞項目目標,建立了系列高性能導電高分子負載型貴金屬納米催化劑構築新方法,闡明導電高分子負載型貴金屬納米催化劑的反應機制及...
《負載型金屬催化劑的雙尺度結構控制及性能研究》是依託北京化工大學,由張法智擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目針對目前負載型金屬催化劑存在的活性金屬分散度較低、催化穩定性較差、稀貴金屬消耗量大等問題,立足於探討負載型金屬催化劑多尺度結構特徵及各尺度之間相互作用規律,提出採用在層狀無機載體上製備...
擬弄清磷化鎢催化劑的穩定性、活性和選擇性的原因,特別是探索磷化鎢催化劑與貴金屬或鎳催化劑的區別和相同點,及造成這些差異的主要原因。結題摘要 本文主要用磷酸氫二銨(NH4)2HPO4和鉬酸銨(NH4)6Mo7O24•4H2O以及磷鎢酸鹽為原料,製備出一些負載和非負載型磷化鉬、磷化鎢催化劑,同時還用Ni(NO3)2為鎳源...
本項目將為Ni基催化劑套用瓶頸的突破提供理論基礎及技術支撐。結題摘要 鎳基催化劑相比貴金屬催化劑而言價格低廉、來源廣泛,比其他過渡金屬催化劑活性較高,在甲烷乾氣重整、甲烷部分氧化、CO甲烷化等反應中得到了廣泛的研究。但是,鎳基催化劑在含有CO和CH4的體系中容易因積碳而失活,並且在高溫下容易發生燒結,因而...
(3)氧化物,如CuO,Cr₂O₃,優點是避免酯類過度加氫為烴化物和可保留不飽和酯雙鍵。(4)鉬、鈷、鎳等金屬硫化物,可用於氫解。(5)有機金屬絡合物,適於低溫使用,選擇性高。(6)活性合金(如骨架)催化劑,活性高且非定向催化。由於氫化時放熱,鐵族和貴金屬催化劑多做成負載型使用。
《高穩定片層PtSn/Al2O3催化劑的設計合成與丙烷脫氫性能研究》是依託大連理工大學,由石磊擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 負載型貴金屬納米催化劑在工況條件下的穩定性是眾多反應所面臨的嚴峻挑戰。本項目立足於對Al2O3載體納米結構的精準調控,擬藉助物理限制、化學錨定和加速擴散三者綜...
《負載雜多酸鹽的新型加氫裂化催化劑研究》是依託廈門大學,由伊曉東擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 隨著環保法規要求的日益嚴格和重油的劣質化,加氫裂化的兩段工藝過程越來越受到重視,如何降低貴金屬催化劑的成本和提高還原態催化劑的抗硫、抗氮能力成為熱點研究問題之一。本項目擬將雜多酸銫鹽作為酸性組分,...
貴金屬觸媒以其優良的活性、選擇性及穩定性而倍受重視,廣泛用於加氫、脫氫、氧化、還原、異構化、芳構化、裂化、合成等反應,在化工、石油精製、石油化學、醫藥、環保及新能源等領域起著非常重要的作用。組成 均相催化劑的組成較單純,通常為某種化合物。多相催化用負載型催化劑的組成較複雜,通常由活性金屬組分、...
《分子模擬負載型金屬納米催化劑的結構》是依託北京化工大學,由黃世萍擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目以分子模擬(分子動力學和Monte Carlo模擬方法)技術為手段,研究在脫氫、加氫和重整等催化反應中的負載型催化劑結構性質。以金屬納米粒子和雙金屬納米粒子以及它們負載在氧化物載體為研究對象,研究貴金屬...
獲授權1項。培養研究生10餘名。發表標註 SCI 檢索論文 26 篇(第一標註 21 篇),其中2篇被國際著名催化雜誌選為內封面論文。基於SnO2固溶體催化劑的研究成果,中國寶安集團公司發展了一個SnO2固溶體負載的貴金屬催化劑用於天然氣汽車尾氣淨化。經過嚴格的工況模擬測試,已成功通過了國家公告開始批量生產。
達到平衡後將剩餘液體除去(或將溶液全部浸入固體),再經乾燥、焙燒、活化等步驟得到成品催化劑。浸漬法廣泛套用於負載型催化劑的製備,尤其是低含量的貴金屬負載型催化劑。該法省去了過濾.、成型等工序。還可選擇適宜的催化劑載體為催化劑提供所要求的物理結構(如比表面積、孔徑分布、機械強度等)。此外,該法製備...
此外,鑒於貴金屬催化劑的高成本及中毒特性,本項目還研究石墨烯基多孔碳負載非貴金屬催化劑和雙金屬催化劑的製備及電催化性能。通過本項目的研究,有望提供一種新型的燃料電池的電極材料,以提高直接甲醇燃料電池的性能。結題摘要 燃料電池由於其高能量密度和轉換效率、低溫快速啟動和燃料潔淨環保等優勢,有望成為一種...
下游產品:硫酸沙丁胺醇、負載型貴金屬催化劑、鈀觸媒 日常用途 1.用作分析試劑 2.主要用作乙烯法制乙醛的催化劑和其他鈀系催化劑。製造分子篩,配製非導體材料鍍層用的表面活化劑。用於製造氣體敏感元件等。計算化學數據 數據 :1、 疏水參數計算參考值(XlogP):無可用 2、 氫鍵供體數量:0 3、 氫鍵受體數量...
對於負載型催化劑, 載體是催化活性組分的分散劑、粘合劑和支持劑。載體與活性組分有時也發生化學作用, 會導致催化活性、選擇性等發生變化。Nb2O5 作載體時, 與負載金屬間存在強烈的相互作用(SMSI)。Wojcieszak R 等分別採用單浸漬和乙二胺四乙酸(EDTA)-雙浸漬合成出新型Ni Nb2O5催化劑, 通過催化劑表徵得到,...
II)乙醯丙酮鈀(II),貴金屬化合物,可用作MOCVD前驅體、均相催化劑和負載型催化劑前驅體。性狀描述 桔黃色結晶粉末,易溶於苯、氯仿,微溶於甲醇、乙醇,不溶於水,甲苯中6.5g/l,乙醯丙酮中8g/l。熔點187 ℃,分解溫度205 ℃。用途說明 用於羰基化和低聚反應。危險說明 危險等級:36 安全等級:26 ...
選擇加氫催化劑是石油化工領域一類重要的催化劑,廣泛套用於各類乙烯裝置中 C2、C3、C4 等組分以及裂解汽油中炔烴和二烯烴的脫除。選擇加氫催化劑經歷了由非貴金屬(以鎳係為主)催化劑向貴金屬(以鈀係為主)催化劑的轉變,工業中套用的主要是以鈀(Pd)為主活性組分、以氧化鋁(Al₂O₃)為載體的負載型貴金屬催化...
氧化負載於物的Ni,Rh,Ru和Pd等過渡金屬是最為常見的一類CO、CO2加氫甲烷化催化劑,普遍採用的氧化物載體有Al2O3,SiO2,TiO2,MgO等,該類催化劑體系通常由過渡金屬的鹽類通過浸漬或共沉澱法負載於氧化物表面,再經焙燒,還原製得,此外用於甲烷化過程的還有一些由金屬簇合物衍生的負載型催化劑,非品態合金催化...
中科大傅堯課題組製備了S修飾的Pd/SiO₂催化劑,在85℃時對4M (HCOOH-HCOONa, 9:1)體系的TOF為719 h。同時,對於負載型催化劑而言,載體的性質直接影響催化過程。研究表明比表面積和孔隙率大的載體不僅可利用其空間限域作用控制納米粒子的成核和生長,還可以通過調控載體與活性金屬之間的相互作用,調控催化劑...