❶ 貴金屬催化劑的介紹
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貴金屬專材料。幾乎所屬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。
❷ 銠催化劑的用途
銠做催化劑用於汽車工業的廢氣排放的控制和對於磷配合物的合成,加氫反應和加氫甲醯化(即羰基化)。(摘自《無機化學》)
❸ 貴金屬是優秀的催化劑,你知道他們有什麼共性的地方嗎
許多貴金屬,比如Ag、Au、Pt都是良好的催化劑,在化工、電池、制葯等領域大量應用,在化學的時候也發現許多反應最初都是使用貴金屬催化劑,然後逐漸被廉價的過渡金屬催化劑所取代,因為出現的頻率太多,以致我曾經產生了貴金屬簡直萬能的錯覺。課本上解釋Pt的催化活性是反應物容易吸附也容易脫附,比較適中。這兒的吸附肯定是化學吸附吧,也就是涉及到配位絡合的過程。我知道這個和d,f空軌道有關,但是別的過渡金屬也有啊,為什麼它們就比較特殊。是什麼機理。能不能從理論上計算出可以替代的物質,比如基於化學鍵理論,或者更加基礎的量子理論。
❹ 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。
❺ 催化劑的作用講述
導語:今天小兔給大家介紹一下催化劑的相關知識,對於大家來說催化劑的了解並不是沒有。大家都知道在化學反應裡面只是改變化學反應快慢的物質,但是自己本身卻不參加反應,其實催化劑就好比是我們身體裡面的酶一樣,但是那隻好比。其實並不是一會,催化劑究竟又有什麼樣的作用呢,下面小兔就給大家做一下詳細的介紹。
一、催化劑的作用
由於催化劑的介入而加速或減緩化學反應速率的現象稱為催化作用。在催化反應中,催化劑與反應物發生化學作用,改變了反應途徑,從而降低了反應的活化能,這是催化劑得以提高反應速率的原因。如化學反應A+B→AB。所需活化能為E,加入催化劑C後,反應分兩步進行,所需活化能分別為F,G。其中F,G均小於E。
二、催化作用的類型
催化作用可分以下幾種類型:
均相催化。催化劑與反應物均處於同一相中的催化作用,如均相酸鹼催化、均相絡合催化等。均相催化大多在液相中進行。均相催化劑的活性中心比較均一,選擇性較高,副反應較少,但催化劑難以分離、回收和再生。
多相催化。發生在兩相界面上的催化作用。通常催化劑為多孔固體,反應物為液體或氣體。在多相催化反應中,固體催化劑對反應物分子發生化學吸附作用,使反應物分子得到活化,降低了反應的活化能,而使反應速率加快。固體催化劑表面是不均勻的,只有部分點對反應物分子發生化學吸附,稱為活性中心。工業生產中的催化作用大多屬於多相催化。
生物催化。生物體內在酶作用下進行的催化反應。酶的催化作用具有高選擇性、高催化活性、反應條件溫和等特點,但受溫度、溶液中的pH值、離子強度等因素影響較大。
自動催化。反應產物的自我催化作用。在一些反應中,某些反應的產物或中間體具有催化功能,使反應經過一段誘導期後速率大大加快。自催化作用是發生化學振盪的必要條件之一。
其他還有電催化、光助催化、光電催化等。
三、催化作用的應用
催化劑在化工生產中具有重要而廣泛的應用,生產化肥、農葯、多種化工原料等都要使用催化劑。
在化工生產、科學家實驗和生命活動中,催化劑都大顯身手。例如,硫酸生產中要用五氧化二釩作催化劑。由氮氣跟氫氣合成氨氣,要用以鐵為主的多組分催化劑,提高反應速率。在煉油廠,催化劑更是少不了,選用不同的催化劑,就可以得到不同品質的汽油、煤油。化工合成酸性和鹼性色可賽思催化劑。汽車尾氣中含有害的一氧化碳和一氧化氮,利用鉑等金屬作催化劑可以迅速將二者轉化為無害的二氧化碳和氮氣。酶是植物、動物和微生物產生的具有催化能力的蛋白質,生物體的化學反應幾乎都在酶的催化作用下進行,釀造業、制葯業等都要用催化劑催化。
上面關於催化劑以及應用給大家做了一下詳細的講解,相信大家對於催化劑已經有了新的認識,很多的化工行業都是離不開催化劑,但是催化劑的應用在社會上·也是有很多的反面的。希望大家能夠任真的學習化學知識,將來能夠造福社會。催化劑的種類繁多,大家可以在網上做一下相關了解,關於催化劑的作用小兔就給大家講到這里。
❻ 三元催化器有何作用通常出現哪些故障
三元催化器堵塞失效是最常見的故障之一,由於堵塞還會衍生出很多汽車故障。除了油耗增大、動力下降之外,還會導致汽車尾氣排放超標,嚴重的甚至會導致汽車自燃。同時,大家還應該注意三元催化器因堵塞失效造成發動機工作不正常是目前環保發動機很普遍的問題,
堵塞常見形式
1、使用乙醇汽油膠質積碳燒結堵塞。
2、硫磷化學絡合物燒結堵塞。
3、鉛錳金屬沉積物燒結堵塞。
4、發動機失火造成陶瓷載體燒溶堵塞。
5、發動機失火造成三元催化器陶瓷載體和金屬外殼之間的密封層部分高溫老化,成為粉末堵塞後半部陶瓷載體。
❼ 氧化催化技術中貴金屬催化劑發揮的作用是什麼如何在保證貴金屬催化劑活性的前提
首先防止催化劑中毒 再次考慮反應效率來決定是否選它
❽ 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。
❾ 鉑金催化劑用途是什麼
廣州歌林爾環保有限公司(華南地區氯鉑酸的唯一生產商)幫忙解答:鉑金催化劑:主要配製鉑催化劑的是氯鉑酸材料,外觀為橙黃色粉末或紅褐色結晶,熔點60℃。易潮解,溶於水、乙醇和丙酮,同時易溶於水、酸、乙醇和乙醚,吸濕性極強;有刺激性。鉑催化劑的活性組分可以是單一的鉑,也可以是以鉑為主,輔以其他貴金屬、過渡金屬及稀土元素等構成的二元或多元催化劑。它對加氫、氧化、脫氫及加氫分解反應顯示出良好活性。鉑催化劑的形態多種多樣,有鉑黑、膠體鉑、金屬絲網PtO2、鉑化合物及載體負載鉑。工業上大量使用的為載體負載型和金屬絲網型。鉑催化劑在硅膠工業上主要用作高性能混煉膠的模壓成型劑,替代原有的雙二五等過氧化物類硫化劑,製品一次模壓成型,不需要進行二段硫化。推薦用於氣相法混煉膠中,沉澱法混煉膠選擇性使用。此外,全球每年鉑產量的50%都用於汽車尾氣凈化系統的三效轉化器。燃料電池電極催化劑、石油化工中的催化重整選擇加氫,以及各種精細化學品的合成都大量依賴於高效的負載型鉑、鈀等貴金屬催化劑。(欲了解的更詳細,比如鉑催化劑的組成、應用、制備方法、使用方法、失活原因等可以登錄公司網站www.greenepsgz.com)
❿ 貴金屬催化劑的主要性能指標
(1)活性。是衡量催化劑效能大小的標准。工業上通常以單位體積(或重量回)催化劑在一定條件下,單位時間答內所得到的產品數量來表示。
(2)選擇性。是指催化劑作用的專一性,即在一定條件下,某一催化劑只對某一化學反應起加速作用。選擇性通常以反應後所得指望產物的克分子數與參加反應的原料克分子數之比的百分數表示。
(3)穩定性。是指催化劑在使用過程中保持其活性及選擇性不變的能力,通常以使用壽命來表示。催化劑的良好性能不僅取決於活性金屬的固有特性(原子的電子結構等),而且取決於其結晶構造、粒子大小、比表面積、孔結構及分散狀態等因素。此外,助催化劑及載體對催化劑的性能也有重要影響。