『壹』 為什麼貴金屬常用做催化劑
貴金屬催化劑(precious metal catalyst)一種能改變化學反應速度而本身又不參與反應最終產物的回貴金答屬材料。幾乎所有的貴金屬都可用作催化劑,但常用的是鉑、鈀、銠、銀、釕等,其中尤以鉑、銠應用最廣。它們的d電子軌道都未填滿,表面易吸附反應物,且強度適中,利於形成中間「活性化合物」,具有較高的催化活性,同時還具有耐高溫、抗氧化、耐腐蝕等綜合優良特性,成為最重要的催化劑材料。感興趣的話道這個網站去看看 http://ke..com/view/1748240.htm
『貳』 為什麼許多貴金屬是優秀的催化劑,有什麼共性的地方
許多金來屬的氧化物具有源催化作用,貴金屬也是如此。所以說貴金屬的催化作用,不如說是 貴金屬氧化物的催化作用。貴金屬之所以耐腐蝕,就是其表面特別容易生成氧化膜。貴金屬的氧化膜與其他金屬的氧化膜不同的是,一般金屬的氧化膜容易探測到,甚至肉眼可以看到。但貴金屬的氧化膜是很難檢測到的。例如金鉑鈦的表面的氧化膜很難分做出定性和定量分析。但理論上一定是有的。就是這極微量的氧化物,就具有神奇的催化作用,也是貴金屬為優秀的催化劑的原因。因為用貴金屬做催化劑,消耗極少,甚至人們認為貴金屬做催化劑沒有消耗。因為消耗少,所以生成物中貴金屬的含量極微量,很難檢測到這也是貴金屬是優秀的催化劑的原因之一。
『叄』 什麼是貴金屬催化劑
貴金屬催化劑已經有很長的歷史了,它的工業應用可以追溯到19世紀的70年代,以鉑為催化劑的接觸法製造硫酸的工業。1913年,鉑網催化劑用於氨氧化制硝酸;1937年Ag/Al2O3催化劑用於乙烯氧化制環氧乙烷;1949年,Pt/Al2O3催化劑用於石油重整生產高品質汽油;1959年,PdCl2-CuCl2催化劑用於乙烯氧化制乙醛;到上世紀60年代末,又出現了甲醇低壓羰基合成醋酸用銠絡合物催化劑。從上世紀70年代起,汽車排氣凈化用貴金屬催化劑(以鉑為主,輔以鈀、銠)大量推廣應用,並很快發展為用量最大的貴金屬催化劑。 貴金屬催化劑的英文名稱是precious metal catalyst,它主要是以鉑族金屬(Platinum Group Metal )為主的鉑(Pt)、鈀(Pd)、釕(Ru)、銠(Rh)、銥(Ir)、鋨(Os)等為催化活性組分的載體類非均相催化劑和鉑族金屬無機化合物或有機金屬配合物組成的各類均相催化劑。鉑族金屬由於其d電子軌道都未填滿,表面易吸附反應物,且強度適中,利於形成中間「活性化合物」,具有較高的催化活性,同時還具有耐高溫、抗氧化、耐腐蝕等綜合優良特性,成為最重要的催化劑材料。 按催化劑的主要活性金屬分類,常用的有:鉑催化劑、鈀催化劑和銠催化劑、釕催化劑等。貴金屬催化劑由於其無可替代的催化活性和選擇性,在石油、化工、醫葯、農葯、食品、環保、能源、電子等領域中佔有極其重要的地位。在石油和化學工業中的氫化還原、氧化脫氫、催化重整、氫化裂解、加氫脫硫、還原胺化、調聚、偶聯、歧化、擴環、環化、羰基化、甲醯化、脫氯以及不對稱合成等反應中,貴金屬均是優良的催化劑。 在環保領域貴金屬催化劑被廣泛應用於汽車尾氣凈化、有機物催化燃燒、CO、NO氧化等。在新能源方面,貴金屬催化劑是新型燃料電池開發中最關鍵的部分。 在電子、化工等領域貴金屬催化劑被用於氣體凈化、提純。催化技術是當今高新技術之一,也是能產生巨大經濟效益和社會效益的技術。發達國家國民經濟總產值的20%~30%直接來自催化劑和催化反應。化工產品生產過程中85%以上的反應都是在催化劑作用下進行的。 據分析表明,世界上70%的銠、40%的鉑和50%的鈀都應用於催化劑的制備。 我相信,在不久的未來貴金屬催化劑在化學新領域的研究和開發中會有著越來越廣泛的應用前景。
『肆』 專業生產貴金屬催化劑,適用於vocs催化燃燒廢氣治理
萬川環保是國內最先做VOC廢氣催化燃燒設備的公司
VOC催化燃燒:可以使燃料在較低的溫度下版實現完全燃燒,對改善燃權燒過程、降低反應溫度、促進完全燃燒、抑制有毒有害物質的形成等方面具有極為重要的作用,是一個環境友好的過程,其應用領域不斷擴展,已廣泛地應用在工業生產與日常生活的諸多方面。
與傳統的火焰燃燒相比,催化燃燒有著三大優勢:
第一、起燃溫度低,能耗少,燃燒易達穩定,甚至到起燃溫度後無需外界傳熱就能完成氧化反應。
第二、凈化效率高,污染物(如NOx及不完全燃燒產物等)的排放水平較低。
第三、適應氧濃度范圍大,噪音小,無二次污染,且燃燒緩和,運轉費用低,操作管理也很方便。
萬川環保OVC催化燃燒設備廣泛用於 五金、鋼鐵、傢具等有機廢氣和惡臭廢氣的處理
『伍』 為什麼許多貴金屬是優秀的催化劑,有什麼共性的地方
我覺得化學學好了,說起催化劑這一點還是很容易理解的,很多貴金屬是優秀的催化劑,催化劑能做什麼呢,我們來分析一下。
貴金屬催化劑的主要性能指標
貴金屬的氧化膜與其他金屬的氧化膜不同的是,貴金屬的氧化膜是很難檢測到的。就是這極微量的氧化物,就具有神奇的催化作用,也是貴金屬為優秀的催化劑的原因。因為用貴金屬做催化劑,消耗極少,甚至人們認為貴金屬做催化劑沒有消耗。
總結:貴金屬作為催化劑有很大的優勢。
『陸』 貴金屬催化劑的介紹
貴金抄屬催化劑(precious metal catalyst)一種能改變化學反襲應速度而本身又不參與反應最終產物的貴金屬材料。幾乎所有的貴金屬都可用作催化劑,但常用的是鉑、鈀、銠、銀、釕等,其中尤以鉑、銠應用最廣。它們的d電子軌道都未填滿,表面易吸附反應物,且強度適中,利於形成中間「活性化合物」,具有較高的催化活性,同時還具有耐高溫、抗氧化、耐腐蝕等綜合優良特性,成為最重要的催化劑材料。
『柒』 關於催化劑的論文
如下:
【摘要】:綜述了分子氧氧化環己烷製取環己酮的催化劑的研究進展,重點介紹了光催化劑、納米催化劑、仿生催化劑、分子篩催化劑和復合催化劑在環己烷催化氧化方面的應用,其中,負載在分子篩上的納米金催化劑具有較高的催化活性、選擇性及穩定性。
【關鍵詞】:環己烷氧化,環己酮,催化劑的認識。
環己酮是重要的有機化工原料和工業溶劑,廣泛應用於醫葯、油漆、塗料、橡膠、農葯行業、印刷和塑料回收方面。目前,工業上製取環己醇和環己酮的方法主要為苯酚加氫法、苯部分加氫法和環己烷液相氧化法,環己烷氧化法的應用最為普遍,佔90%以上。
由於環己醇和環己酮比環己烷更易於被氧化,為獲得適宜的環已醇和環已酮的選擇性,工業上環己烷氧化轉化率通常控制在3.5%~5.0%,氧化選擇性為90%左右。
但環己烷的大量循環造成能耗上的巨大浪費。目前,環己烷氧化工藝研究的熱點主要集中在對傳統工藝的改造優化、氧化劑的選擇及高效催化劑的開發。開發高性能和環境友好的催化劑成為研究熱點,近年來開發的一些氧化催化劑在改善環己烷轉化率和產物選擇性方面表現出較好的性能。
本文主要綜述分子氧氧化環己烷制環己酮催化劑的研究進展。
『捌』 貴金屬催化劑發展前景
催化劑來按來源來分,可分為生自物催化劑和非生物催化劑。非生物催化劑目前大多數是工業催化劑,它們都是由人工合成的,是具有特定組成和結構的製品。
工業催化劑按材質分,可分為金屬催化劑、金屬氧化物催化劑、硫化物催化劑、酸鹼催化劑和絡合催化劑等;按使用領域來分,工業催化劑又可分為煉油催化劑、化工催化劑和環保催化劑等。
前瞻網發布的《2014-2018年 中國催化劑行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》隨著能源供需矛盾的日趨嚴峻,能源產品價格的大幅波動,能源結構的多元化以及環境污染的日趨惡化,我國政府和行業主管部門對石油、煤炭、天然氣等能源生產過程及產品的凈化十分重視,出台了許多有利於行業發展的產業政策與措施。
『玖』 貴金屬負載型催化劑的水煤氣變化反應活性研究,哪位能提供關於這方面的一篇英文文獻翻譯
我可以提供給你一篇英文文獻,至於翻譯還是你自己翻譯吧。