transparent

12107-56-1 dichloro (15-cyklooktadien) pallad (ii)

12107-56-1 dichloro (15-cyklooktadien) pallad (ii)

Krótki opis:

Katalizatory z metali szlachetnych to metale szlachetne, szeroko stosowane w przemyśle chemicznym ze względu na ich zdolność do przyspieszania procesów chemicznych. Przykładami metali szlachetnych są złoto, pallad, platyna, rod i srebro.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Opis produktu

Zawartość metalu w katalizatorze chemicznym 37,3% 12107-56-1 dichloro(15-cyklooktadien)pallad

Nazwa produktu Dichloro(1,5-cyklooktadien)pallad(II)
Wzór cząsteczkowy
C8H12Cl2Pd
Masa cząsteczkowa
285,51
Numer rejestru CAS
12107-56-1
EINECS
235-161-8
Zawartość Pd
37,0% w górę
Temperatura topnienia
210 ºC (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie
nierozpuszczalny
Wygląd
Żółty krystaliczny proszek

Katalizatory z metali szlachetnych to metale szlachetne, szeroko stosowane w przemyśle chemicznym ze względu na ich zdolność do przyspieszania procesów chemicznych. Złoto, pallad, platyna, rod i srebro to tylko niektóre z przykładów metali szlachetnych. Katalizatory z metali szlachetnych to te, które składają się z wysoce rozproszonych nanocząsteczek metali szlachetnych osadzonych na dużej powierzchni, takich jak węgiel, krzemionka i tlenek glinu. Katalizatory te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Każdy katalizator z metalu szlachetnego ma unikalne właściwości. Katalizatory te są wykorzystywane głównie w reakcjach syntezy organicznej. Czynniki takie jak rosnący popyt ze strony sektorów końcowych, kwestie ochrony środowiska i związane z nimi implikacje prawne napędzają wzrost rynku.
Właściwości katalizatorów z metali szlachetnych
1. Wysoka aktywność i selektywność metali szlachetnych w katalizie
Katalizatory z metali szlachetnych składają się z wysoce rozproszonych nanocząstek metali szlachetnych na nośnikach o dużej powierzchni, takich jak węgiel, krzemionka i tlenek glinu. Nanocząstki metali łatwo adsorbują wodór i tlen z atmosfery. Wodór lub tlen są bardzo aktywne ze względu na dysocjacyjną adsorpcję poprzez elektrony d-elektronowe atomów metali szlachetnych poza powłoką.
2.Stabilność
Metale szlachetne są stabilne. Nie tworzą łatwo tlenków w procesie utleniania. Tlenki metali szlachetnych są natomiast stosunkowo mało stabilne. Metale szlachetne nie rozpuszczają się łatwo w roztworach kwaśnych ani zasadowych. Ze względu na wysoką stabilność termiczną, katalizatory z metali szlachetnych są stosowane jako katalizatory oczyszczania spalin samochodowych.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas