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貴金屬催化劑的發展

發布時間:2021-10-13 05:24:35

A. 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。

B. 金屬納米催化劑的發展狀況

催化劑按來源來分,可分為生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。
(1)根據《產業結構調整指導目錄》規定,催化劑產品涉及煤炭氣化、液化及多聯產技術開發、煤炭高效洗選脫硫及污染物綜合控制與利用技術開發及應用、油氣田提高採收率技術、安全生產保障技術、生態環境恢復與污染防治工程技術開發利用以及含硫含酸重質、劣質原油以及高硫重油、高硫石油焦綜合利用等有關能源開采清潔生產等領域,屬於國家鼓勵發展的行業。
(2)根據《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》(2007年)規定,本行業產品涉及其第75子類的油品加氫技術及設備、加氫裂化催化劑和相關技術、劣質原油和渣油加氫技術、催化裂化原料預加氫技術、煤液化油加氫提質技術、費-托合成油加氫改質技術、特種油品的加氫技術、催化裂化等二次加工技術、油品精製技術、潤滑油加氫技術和生產超清潔汽柴油的油品加氫技術,屬於國家優先發展的高技術產業。
(3)2009年5月國務院出台的《石化產業調整和振興規劃》和《煤炭產業政策》,提出了扶持骨幹企業、重點企業的產品種類,以及扶持高端替代產品的種類,提出了推動企業技術改造,開展煉油企業油品質量升級改擴建等。同時對環境與生態保護也提出了更加嚴格的要求,對於本行業的發展也構成有力的政策支持。

C. 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。

D. 催化劑的發展前景

催化劑在全球各行各業廣泛使用,未來無論在催化劑的科學理論研究、清潔能源的開發與利用,環境保護與提高經濟效益以及人類的生存環境的治理與保護都有極大的發展前景。簡言之,人類的生存發展,吃穿住行離不開催化劑及其發展。

E. 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。

F. 催化劑的使用發展

催化劑用量很少,一定要選用得當,最好使用混合型催化劑。無機酸、鹼、鹽催化劑都有一定的腐蝕性和毒害性;有機類催化劑多數易燃,甚至有爆炸性,還有毒性,像三氟化硼一乙醚絡合物屬劇毒物,在處理、儲存和使用時都要注意安全。
催化劑的發展應是高效化、低腐蝕化、納米化、環保化。高效可以用量更少,低腐蝕可減少對設備的損害,納米化可使金屬氧化物催化劑效率更高,環保化有益於健康和環境友好。
新型催化劑
英國劍橋大學研究人員,發明了一種新型催化劑,可在普通的酸鹼度、溫度等條件下將水分解制備氫氣,由此得到的氫氣可用於氫燃料電池等方面。

G. 金催化劑的發展是從什麼時候開始的,為什麼要用金做催化劑

金催化劑的發展是從什麼時候開始的,為什麼要用金做催化劑
焙砂的浸出液也可和前述硫化鎳礦提鈷一樣,採用萃取法凈液分離提鈷。
加壓酸浸法處理砷鈷精礦是將精礦用稀硫酸漿化,用高壓釜浸出,操作壓力35公斤力/厘米²,溫度190℃,浸出時間3~4小時,鈷的浸出率95~97%。浸出液除砷、鐵、銅、鈣等雜質後,加入液氨,使鈷形成鈷氨絡合物,在高壓釜內,用氫還原得到鈷粉,操作壓力50~55公斤力/厘米²,溫度190℃。此法流程簡單,回收率高,勞動條件好。銅鈷礦提鈷扎伊爾的盧伊盧廠 ( Luilu CobaltPlant)是世界上處理銅鈷礦最大的鈷廠。銅鈷礦經選礦獲得氧化精礦和硫化精礦。氧化精礦品位為:銅25%,鈷1.5%;硫化精礦品位為:銅45%,鈷2.5%。首先將硫化精礦在流態化焙燒爐內進行硫酸化焙燒,然後將焙砂和氧化精礦一起用銅電解廢液浸出。氧化精礦中的鈷主要呈三價氧化物形態,在硫酸中溶解度很小,但在銅電解廢液中可由其中的亞鐵離子將鈷還原,溶於電解廢液中,Co₃ (不溶性) Fe₂→Co₂(可溶性)Fe₃。鈷的浸出率可達95~96%。含鈷和銅的浸出液用電解法析出銅,而鈷和其他金屬雜質留在溶液中。除雜質後,將溶液中的鈷用石灰乳沉澱為氫氧化鈷,再溶於硫酸中,得到高濃度的硫酸鈷溶液,最後用不溶陽極電積金屬鈷。

H. 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。

I. 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。

J. 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

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