Serbuk palladiumadalah bahan kimia dengan zarah serbuk hitam. Formula Molekul PD, CAS 7440-05-3. Karbon Palladium adalah pemangkin, yang tidak larut dalam semua pelarut organik dan penyelesaian asid. Ia dibuat dengan memuatkan paladium logam ke karbon yang diaktifkan, dan fungsi utamanya adalah untuk memangkin penghidrogenan hidrokarbon tak tepu atau CO. Ia digunakan secara meluas dalam proses penapisan pengurangan hidrogenasi industri petrokimia, industri farmaseutikal, industri elektronik, industri rempah, industri pewarna dan bahan kimia halus yang lain.

|
Formula kimia |
PD |
|
Jisim tepat |
106 |
|
Berat molekul |
106 |
|
m/z |
106 (100.0%), 108 (96.8%), 105 (81.7%), 110 (42.9%), 104 (40.8%), 102 (3.7%) |
|
Analisis Elemental |
PD, 100.00 |
|
|
|

Palladium Carbon (PD/C) adalah pemangkin yang cekap yang disokong pada karbon aktif oleh logam Palladiu. Ciri -ciri fizikal dan kimia yang unik, seperti kawasan permukaan tertentu yang tinggi, aktiviti pemangkin yang sangat baik, dan selektiviti, menjadikannya bahan teras yang sangat diperlukan dalam industri kimia moden.
1. Hydrofining
Serbuk palladiumadalah pemangkin utama untuk penghidrogenan desulfurisasi (HDS), denitrifikasi hidrogenasi (HDN), dan penghidrogenan penghidrogenan (HDM) dalam penapisan petroleum. Sebagai contoh, dalam proses penapisan asid terephthalic (PTA), karbon Palladiu dapat memangkinkan pengurangan hidrogenasi kekotoran dalam produk pengoksidaan xilena, menukarkan 4-karboksybenzaldehyde (4-CBA)
Sokongan Data: Lebih 80% daripada kapasiti pengeluaran PTA global mengamalkan teknologi pemangkin karbon Palladiu, dan satu unit menggunakan kira-kira 5-10 tan pemangkin karbon Palladiu setiap tahun.
2. Hidrogenasi hidrokarbon tak tepu
Palladium Carbon mempamerkan selektiviti yang tinggi dalam tindak balas penghidrogenan olefin dan alkynes.
Sebagai contoh, dalam pengeluaran etilena, asetilena boleh dihidrogenasi secara selektif kepada etilena melalui pemangkinan karbon Palladiu, mengelakkan penghidrogenan yang berlebihan untuk menghasilkan etana dan meningkatkan hasil etilena sebanyak 15% -20%.
Kelebihan Teknikal: Berbanding dengan pemangkin Lindra tradisional, karbon Palladiu dapat mencapai penukaran yang efisien pada suhu rendah (50-100 darjah) dan tekanan rendah (1-5 MPa), mengurangkan penggunaan tenaga lebih dari 30%.
3. Hidrogenasi sebatian aromatik
Karbon paladium boleh memangkin penghidrogenan hidrokarbon aromatik seperti benzena dan naphthalene. Sebagai contoh, dalam proses penghidrogenan benzena ke sikloheksana, pemangkin karbon paladium mengurangkan suhu tindak balas dari 300 darjah hingga 150 darjah, tekanan dari 10 MPa hingga 3 MPa, dan selektiviti sikloheksana mencapai lebih dari 99%.
1. Sintesis dadah kiral
Reaksi hidrogenasi asimetrik yang dikatalkan oleh karbon Palladiu adalah salah satu teknologi teras untuk sintesis dadah kiral. Sebagai contoh, dalam sintesis paroxetine antidepresan, karbon Palladiu memangkinkan penghidrogenan asimetrik sebatian keton menghasilkan perantaraan alkohol kiral dengan kelebihan enantiomerik (nilai EE) sebanyak 99.5%, dengan ketara mengurangkan kos pemisahan berikutnya.
Kes: Selepas Pfizer mengguna pakai teknologi pemangkin karbon Palladiu, pengeluaran tahunan paroxetine meningkat daripada 50 tan hingga 200 tan, dan kos per tan menurun sebanyak 40%.
2. Pembinaan sebatian heterosiklik
Karbon paladium boleh memangkin pembentukan ikatan CN dan CO, dan membina struktur heterosiklik seperti indole dan piridin.
Sebagai contoh, dalam sintesis imatinib ubat anti-tumor, Palladiu karbon memangkinkan tindak balas gandingan aniline dan chloropyridine meningkatkan hasil dari 60% hingga 92%, dan masa reaksi dipendekkan dari 24 jam hingga 4 jam.
Terobosan teknologi: Melalui penggunaan pemangkin karbon nano palladiu (saiz zarah 2-5 nm), aktiviti tindak balas meningkat sebanyak 3 kali dan dos pemangkin dikurangkan sebanyak 80%.
3. Pembersihan perantaraan dadah
Karbon Palladium boleh digunakan untuk mengeluarkan kumpulan toksik seperti kumpulan halogen dan nitro dari perantaraan farmaseutikal. Sebagai contoh, dalam sintesis ceftriaxone antibiotik, Palladiu karbon pemangkin penyingkiran atom klorin dari perantaraan mengakibatkan peningkatan kesucian produk dari 95% hingga 99.9%, memenuhi piawaian FDA.
1. Penyediaan bahan semikonduktor
Proses pemendapan wap kimia pemangkin karbon (CVD) Palladium adalah kunci untuk menyediakan filem-filem nipis berasaskan silikon yang tinggi. Sebagai contoh, dalam lapisan sel solar, karbon paladium memangkinkan penguraian silane (SIH ₄) untuk menghasilkan filem nipis silikon seragam dan padat, meningkatkan kecekapan penukaran fotoelektrik sebanyak 5% -8%.
Data: Industri fotovoltaik global menggunakan kira -kira 200 tan pemangkin karbon paladium setiap tahun, menyumbang lebih daripada 60% daripada penggunaan industri elektronik.
2. Pengeluaran pes konduktif
Karbon paladium, sebagai bahan tambahan fasa konduktif, dapat meningkatkan kekonduksian dan lekatan tampal perak dan pasta tembaga. Sebagai contoh, dalam pembuatan elektrod skrin sentuh, menambah 0.5% pasta perak karbon palladium dapat mengurangkan rintangan sentuhan ke 10 Ω · cm dan melanjutkan hayat perkhidmatan hingga lebih dari 100000 kali.
Kelebihan Teknikal: Karbon Palladium mempunyai rintangan pengoksidaan yang lebih baik daripada murniserbuk palladium, dan boleh menghalang agregasi zarah perak dan mengekalkan kestabilan rangkaian konduktif semasa sintering suhu tinggi (300-500 darjah).
Pembersihan gas elektronik
Membran Palladium (ketebalan 0.1-0.5 μm) adalah bahan teras untuk pembersihan hidrogen. Sebagai contoh, dalam pengeluaran gas hidrogen gred semikonduktor (tahap 9N), membran Palladiu secara selektif menembusi molekul hidrogen melalui mekanisme penyebaran pembubaran, yang dapat menghilangkan kekotoran seperti CO dan CO ₂ ke tahap PPB, memenuhi keperluan pembuatan cip.
Pasar: Saiz pasaran membran Global Palladiu melebihi 500 juta dolar AS, dengan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 12%, terutamanya digunakan dalam barisan pengeluaran wafer 12 inci.
1. Rawatan Air Sisa
Teknologi hidrogenasi pemangkin karbon paladium dapat merendahkan bahan pencemar organik dengan cekap. Sebagai contoh, dalam rawatan percetakan dan pencelupan air sisa, Palladiu karbon pemangkin penghidrogenan pengurangan nitrobenzene kepada aniline mencapai kadar penyingkiran COD lebih dari 95%, dan masa tindak balas dipendekkan dari 72 jam dalam kaedah biologi tradisional hingga 2 jam.
Kes: Setelah mengadopsi teknologi pemangkin karbon Palladiu di taman perindustrian kimia, kos rawatan air kumbahan menurun dari 50 yuan per ton hingga 15 yuan, menjimatkan lebih dari 10 juta yuan dalam perbelanjaan operasi tahunan.
2. Pembersihan gas sisa
Pemangkin Palladium Carbon yang disokong adalah komponen teras pemangkin tiga hala (TWC) untuk ekzos kereta.
Sebagai contoh, dalam kenderaan petrol standard VI kebangsaan, kecekapan penukaran pemangkinan karbon Palladiu untuk CO, HC, dan NOx mencapai 98%, 95%, dan 90%, memenuhi keperluan had pelepasan.
Trend Teknologi: Dengan kenaikan harga palladiu, perkembangan pemangkin aloi platinum platinum palladium telah menjadi topik hangat dalam industri, mengurangkan penggunaan paladium sebanyak 30% -50% melalui kesan sinergistik.
3. Pemulihan tanah
Teknologi pengurangan pemangkin karbon palladium boleh memulihkan tanah yang tercemar logam berat. Sebagai contoh, dalam pemulihan tapak kromium hexavalent yang tercemar, Palladiu karbon pengurangan serbuk besi CR (VI) kepada Cr (III) mengurangkan ketoksikan sebanyak 99% dan memendekkan kitaran pemulihan dari 2 tahun dalam kaedah kimia tradisional hingga 6 bulan.
1. Pembangunan Tenaga Hidrogen
Palladium Carbon adalah bahan utama untuk sel bahan bakar membran pertukaran proton (PEMFC). Sebagai contoh, dalam tindak balas pengurangan oksigen katodik (ORR), pemangkin yang disokong karbon paladium dapat meningkatkan ketumpatan kuasa bateri hingga 1.5 w/cm ² dan melanjutkan jangka hayatnya hingga lebih dari 5000 jam.
Kemajuan Penyelidikan dan Pembangunan: Dengan membina pemangkin atom tunggal Palladiu Nitrogen Carbon (PD-NC), aktiviti ORR telah meningkat sebanyak 10 kali dan kos telah dikurangkan sebanyak 60%.
Pembawa Hidrogen Organik Cecair (LOHC)
Reaksi hidrogenasi pemangkin karbon/dehidrogenasi paladium adalah teras teknologi LOHC. Sebagai contoh, dalam sistem toluene methylcyclohexane, palladium karbon pemangkin hidrogenasi toluena boleh menyimpan gas hidrogen dengan ketumpatan tenaga 6.5% berat dan kecekapan dehidrogenasi sebanyak 99%, memenuhi permintaan untuk penyimpanan hidrogen di atas papan.
Potensi Pasaran: Pasaran Global LOHC dijangka meningkat dari $ 200 juta pada tahun 2025 hingga $ 2 bilion pada tahun 2030, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 58%.
Penukaran biomas
Palladium Carbon Catalyzed Lignin Depolymerization boleh menghasilkan bahan kimia bernilai tinggi. Sebagai contoh, dalam penukaran jagung jagung, karbon paladium memangkinkan kemerosotan lignin ke dalam sebatian fenolik seperti vanillin dan syringaldehyde, dengan peningkatan hasil daripada 10% dalam hidrolisis asid tradisional hingga 35%.
Manfaat Alam Sekitar: Berbanding dengan bahan api fosil, laluan biomas mengurangkan jejak karbon sebanyak 70%, memenuhi matlamat neutral karbon.

Terdapat banyak kaedah untuk menyediakanserbuk palladium, termasuk kaedah pemangkin, kaedah logam alkali, kaedah elektrokimia, dll.
Kaedah pemangkin, juga dikenali sebagai kaedah pengurangan pemangkin, merujuk kepada kaedah untuk mendapatkan sebatian karbon paladium oleh pemindahan atom atau interaksi interaksi interaksi antara tindakan di bawah tindakan pemangkin. Umumnya, kaedah penyediaan pengoksidaan pemangkin adalah pengurangan pemangkin, pertukaran ion, pengurangan pemangkin, dan lain -lain. Secara amnya, pengoksidaan pemangkin dilakukan oleh pemindahan atom logam mulia tanpa pelarut dan atom ke interaksi atom dan pemindahan atom di bawah tindakan pemangkin. Kos kaedah ini adalah rendah. Walau bagaimanapun, atom logam berasaskan paladium tidak dapat bertukar sepenuhnya dengan atom logam mulia yang lain dan wujud pada pemangkin, yang mempengaruhi gabungan antara atom logam berasaskan platinum dan atom logam mulia dan pembentukan dan pemindahan sebatian.
Kaedah logam alkali juga dipanggil kaedah logam alkali. Ia merujuk kepada kaedah penyediaan sebatian paladium dengan tindak balas kimia logam alkali dan elemen kumpulan platinum. Kaedah logam alkali, yang juga dikenali sebagai kaedah metallization alkali, adalah salah satu kaedah untuk mendapatkan sebatian karbon paladium dengan bertindak balas natrium logam berharga (NaCl) yang mengandungi sejumlah besar atom platinum dengan garam logam lain (Naal) dalam sebatian paladium untuk mengubahnya menjadi elemen kumpulan platinum dan platinum berasaskan platinum. Kaedah logam alkali boleh menghasilkan perhiasan kemurnian yang tinggi tanpa pemangkin di bawah keadaan reaksi ringan; Walau bagaimanapun, disebabkan oleh suhu tindak balas kimia yang tinggi (umumnya 200 ~ 300 darjah) dan jumlah pemangkin yang besar (biasanya menyumbang lebih daripada 90% elemen kumpulan platinum), badan perhiasan kemurnian yang tinggi tidak boleh disediakan.
Kaedah elektrokimia adalah kaedah yang menggunakan tindak balas kimia untuk membuat elemen kumpulan platinum bertindak balas dengan pemangkin atau ion logam untuk menghasilkan paladium oksida. Secara umum, kaedah elektrokimia adalah menggunakan reaktor elektrokimia untuk bertindak balas ion logam yang mengandungi platinum (seperti Au, Cu, dan lain -lain) pada elektrod. Pemangkin secara langsung mengambil bahagian dalam tindak balas, manakala sebatian berasaskan platinum dikurangkan kepada sebatian platinum disebabkan oleh kebolehannya yang kuat, tetapi tindak balas ini akan membawa kepada kakisan sebatian berasaskan platinum oleh ion logam, yang memerlukan penambahan elektrolit untuk perlindungan. Kaedah ini juga mempunyai dua halangan: kepekatan reaktan rendah (hanya 1-3 g/L) dan hasil yang rendah (hanya kira-kira 1%). Walau bagaimanapun, pelbagai jenis sebatian paladium boleh didapati dengan kaedah ini.
Dalam sintesis organik sebatian karbon paladium, ion logam biasanya digunakan sebagai pemangkin untuk menghasilkan atom platinum dan atom paladium melalui ikatan kimia yang berbeza. Atom paladium terutamanya terbentuk pada dua rantai sampingan pemangkin paladium. Di samping itu, sebatian karbon paladium juga boleh bertindak balas dengan beberapa ion logam untuk membentuk sebatian lain melalui tindak balas yang tidak lengkap dengan elemen karbon di bawah keadaan pengurangan, dengan itu menyediakan sebatian lain. Sebagai contoh, platinum alkena dikurangkan untuk mendapatkan triethanolamine; Ethanolamine diperolehi oleh tindak balas yang tidak lengkap Ptene etanolamine acrylamide; Palladium alkena diperolehi oleh tindak balas tidak lengkap platinum alkena etanolamine acrylamide;serbuk palladiumdiperolehi oleh reaksi tidak lengkap platinum alkena acrylamide; PT PD diperolehi oleh tindak balas Ptene acrylamide yang tidak lengkap. Dalam tindak balas ini, beberapa produk kecil atau produk perantaraan seperti paladium platinum enamide acrylamide (PVDF) atau hidrokarbon aromatik juga akan dihasilkan.
Cool tags: Palladium Powder CAS 7440-05-3, Pembekal, Pengilang, Kilang, Borong, Beli, Harga, Pukal, Dijual






