负载型金属催化剂:金属组分负载在载体上的催化剂,用以提高金属组分的分散度和热稳定性,使催化剂有合适的孔结构、形状和机械强度。大多数负载型金属催化剂是将金属盐类溶液浸渍在载体上,经沉淀转化或热分解后还原制得。制备负载型金属催化剂的关键之一是控制热处理和还原条件(见催化剂制造)。单金属和多金属催化剂,按催化剂活性组分是一种或多种金属元素分类:单金属催化剂,指只有一种金属组分的催化剂。活性组分为单一的金属铂负载在含氟或氯的η-氧化铝上。结构敏感反应金属催化反应分为结构敏感反应和结构不敏感反应。南昌高活性进口金属催化剂供应商
金属催化剂主要性能指标:按催化反应类别,贵金属催化剂可分为均相催化用和多相催化用两大类。均相催化用催化剂通常为可溶性化合物(盐或络合物),如氯化钯、氯化铑、醋酸钯、羰基铑、三苯膦羰基铑等。多相催化用催化剂为不溶性固体物,其主要形态为金属丝网态和多孔无机载体负载金属态。金属丝网催化剂(如铂网、银网)的应用范围及用量有限。绝大多数多相催化剂为载体负载贵金属型,如Pt/A12O3、Pd/C、Ag/Al2O3、Rh/SiO2、Pt-Pd/Al2O3、Pt-Rh/Al2O3等。在全部催化反应过程中,多相催化反应占80%~90%。按载体的形状,负载型催化剂又可分为微粒状、球状、柱状及蜂窝状。按催化剂的主要活性金属分类,常用的有:银催化剂、铂催化剂、钯催化剂和铑催化剂。虹口区库存金属催化剂制造商贵金属催化剂具有较强的化学稳定性。
金属催化剂:原理金属键的作用过渡金属的化学性质与过渡金属原子的d轨道密切相关。d轨道参与形成金属键的分数(d%)与金属的催化活性有一定的关系。鉴于金属键电子的高度离域性,研究金属催化作用时应首先考虑作为金属整体性质的电子迁移性,以及金属原子之间远程的电子相互作用。应用固体物理的能带理论对金属和半导体催化剂的电子结构进行了描述。当过渡金属原子形成固体时,原子较外层的s轨道和d轨道分别形成了能带,s能带和d能带相互重叠,根据能级的高低,外层电子将在s带和d带中重新分布。因此,也可以用“d-空穴”的概念来描述过渡金属的d状态。d特征即d%越大,“d-空穴”越少。
金属催化剂-多金属催化剂:催化剂中的组分由两种或两种以上的金属组成。例如负载在含氯的γ-氧化铝上的铂-铼等双(多)金属重整催化剂。它们比前述单单含铂的重整催化剂有更优越的性能,在这类催化剂中,负载在载体上的多种金属可形成二元或多元的金属原子簇,使活性组分的有效分散度提高。金属原子簇化合物的概念较早是从络合催化剂中来的,将其应用到固体金属催化剂中,可以认为金属表面也有几个、几十个或更多个金属原子聚集成簇。金属催化剂一种能改变化学反应速度而本身又不参与反应较终产物的贵金属材料。
金属催化剂:催化剂失活指催化剂在使用中会因各种因素而失去活性的现象,贵金属催化剂的失活原因一般分为中毒、烧结和热失活、结焦和堵塞三大类。中毒引起的失活,(1)暂时中毒(可逆中毒):毒物在活性中心上吸附或化合时,生成的键强度相对较弱可以采取适当的方法除去毒物,使催化剂活性恢复而不会影响催化剂的性质,这种中毒叫做可逆中毒或暂时中毒。(2)长久中毒(不可逆中毒):毒物与催化剂活性组份相互作用,形成很强的的化学键,难以用一般的方法将毒物除去以使催化剂活性恢复,这种中毒叫做不可逆中毒或长久中毒。负载型金属催化剂用以提高金属组分的分散度和热稳定性,使催化剂有合适的孔结构、形状和机械强度。浙江自主研发金属催化剂研究进展
骨架金属催化剂是将具有催化活性的金属和铝或硅制成合金。南昌高活性进口金属催化剂供应商
金属催化剂:催化氧化处理技术是把废气加热到280℃进行催化燃烧,使废气中的VOCs氧化分解成CO2和H2O。TENZON天秦VOCs催化燃烧催化剂采用堇青石蜂窝陶瓷作为载体,Al2O3为第二载体,以贵金属Pd、Pt等为主要活性组分,经特殊工艺,使之高分散率均匀分布的方法制备而成,是一种新型高效的应用于有机废气净化的催化剂。Pd型催化剂,以堇青石陶瓷蜂窝体为支撑体,贵金属Pd为主要活性,CeO2为助催化剂,采用复合金属氧化物涂层材料和分段涂覆技术制备而得。高温型催化剂,以堇青石陶瓷蜂窝为支撑体,贵金属Pd、Pt和Rh为主要活性组分,采用高性能高耐热的OSC材料(CeO2-ZrO2-La2O3)为助催化剂,采用复合金属氧化物涂层材料和分段涂覆技术制备而得。南昌高活性进口金属催化剂供应商
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