❶ 贵金属催化剂的介绍
贵金属催化剂(precious metal catalyst)一种能改变化学反应速度而本身又不参与反应最终产物的贵金属专材料。几乎所属有的贵金属都可用作催化剂,但常用的是铂、钯、铑、银、钌等,其中尤以铂、铑应用最广。它们的d电子轨道都未填满,表面易吸附反应物,且强度适中,利于形成中间“活性化合物”,具有较高的催化活性,同时还具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀等综合优良特性,成为最重要的催化剂材料。
❷ 铑催化剂的用途
铑做催化剂用于汽车工业的废气排放的控制和对于磷配合物的合成,加氢反应和加氢甲酰化(即羰基化)。(摘自《无机化学》)
❸ 贵金属是优秀的催化剂,你知道他们有什么共性的地方吗
许多贵金属,比如Ag、Au、Pt都是良好的催化剂,在化工、电池、制药等领域大量应用,在化学的时候也发现许多反应最初都是使用贵金属催化剂,然后逐渐被廉价的过渡金属催化剂所取代,因为出现的频率太多,以致我曾经产生了贵金属简直万能的错觉。课本上解释Pt的催化活性是反应物容易吸附也容易脱附,比较适中。这儿的吸附肯定是化学吸附吧,也就是涉及到配位络合的过程。我知道这个和d,f空轨道有关,但是别的过渡金属也有啊,为什么它们就比较特殊。是什么机理。能不能从理论上计算出可以替代的物质,比如基于化学键理论,或者更加基础的量子理论。
❹ 什么是贵金属催化剂
贵金属催化剂已经有很长的历史了,它的工业应用可以追溯到19世纪的年代,以铂为催化剂的接触法制造硫酸的工业。1913年,铂网催化剂用于氨氧化制硝酸;1937年Ag/Al2O3催化剂用于乙烯氧化制环氧乙烷;1949年,Pt/Al2O3催化剂用于石油重整生产高品质汽油;1959年,PdCl2-CuCl2催化剂用于乙烯氧化制乙醛;到上世纪60年代末,又出现了甲醇低压羰基合成醋酸用铑络合物催化剂。从上世纪70年代起,汽车排气净化用贵金属催化剂(以铂为主,辅以钯、铑)大量推广应用,并很快发展为用量最大的贵金属催化剂。 贵金属催化剂的英文名称是precious metal catalyst,它主要是以铂族金属(Platinum Group Metal )为主的铂(Pt)、钯(Pd)、钌(Ru)、铑(Rh)、铱(Ir)、锇(Os)等为催化活性组分的载体类非均相催化剂和铂族金属无机化合物或有机金属配合物组成的各类均相催化剂。铂族金属由于其d电子轨道都未填满,表面易吸附反应物,且强度适中,利于形成中间“活性化合物”,具有较高的催化活性,同时还具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀等综合优良特性,成为最重要的催化剂材料。 按催化剂的主要活性金属分类,常用的有:铂催化剂、钯催化剂和铑催化剂、钌催化剂等。贵金属催化剂由于其无可替代的催化活性和选择性,在石油、化工、医药、农药、食品、环保、能源、电子等领域中占有极其重要的地位。在石油和化学工业中的氢化还原、氧化脱氢、催化重整、氢化裂解、加氢脱硫、还原胺化、调聚、偶联、歧化、扩环、环化、羰基化、甲酰化、脱氯以及不对称合成等反应中,贵金属均是优良的催化剂。 在环保领域贵金属催化剂被广泛应用于汽车尾气净化、有机物催化燃烧、CO、NO氧化等。在新能源方面,贵金属催化剂是新型燃料电池开发中最关键的部分。 在电子、化工等领域贵金属催化剂被用于气体净化、提纯。催化技术是当今高新技术之一,也是能产生巨大经济效益和社会效益的技术。发达国家国民经济总产值的20%~30%直接来自催化剂和催化反应。化工产品生产过程中85%以上的反应都是在催化剂作用下进行的。 据分析表明,世界上70%的铑、40%的铂和50%的钯都应用于催化剂的制备。 我相信,在不久的未来贵金属催化剂在化学新领域的研究和开发中会有着越来越广泛的应用前景。
❺ 催化剂的作用讲述
导语:今天小兔给大家介绍一下催化剂的相关知识,对于大家来说催化剂的了解并不是没有。大家都知道在化学反应里面只是改变化学反应快慢的物质,但是自己本身却不参加反应,其实催化剂就好比是我们身体里面的酶一样,但是那只好比。其实并不是一会,催化剂究竟又有什么样的作用呢,下面小兔就给大家做一下详细的介绍。
一、催化剂的作用
由于催化剂的介入而加速或减缓化学反应速率的现象称为催化作用。在催化反应中,催化剂与反应物发生化学作用,改变了反应途径,从而降低了反应的活化能,这是催化剂得以提高反应速率的原因。如化学反应A+B→AB。所需活化能为E,加入催化剂C后,反应分两步进行,所需活化能分别为F,G。其中F,G均小于E。
二、催化作用的类型
催化作用可分以下几种类型:
均相催化。催化剂与反应物均处于同一相中的催化作用,如均相酸碱催化、均相络合催化等。均相催化大多在液相中进行。均相催化剂的活性中心比较均一,选择性较高,副反应较少,但催化剂难以分离、回收和再生。
多相催化。发生在两相界面上的催化作用。通常催化剂为多孔固体,反应物为液体或气体。在多相催化反应中,固体催化剂对反应物分子发生化学吸附作用,使反应物分子得到活化,降低了反应的活化能,而使反应速率加快。固体催化剂表面是不均匀的,只有部分点对反应物分子发生化学吸附,称为活性中心。工业生产中的催化作用大多属于多相催化。
生物催化。生物体内在酶作用下进行的催化反应。酶的催化作用具有高选择性、高催化活性、反应条件温和等特点,但受温度、溶液中的pH值、离子强度等因素影响较大。
自动催化。反应产物的自我催化作用。在一些反应中,某些反应的产物或中间体具有催化功能,使反应经过一段诱导期后速率大大加快。自催化作用是发生化学振荡的必要条件之一。
其他还有电催化、光助催化、光电催化等。
三、催化作用的应用
催化剂在化工生产中具有重要而广泛的应用,生产化肥、农药、多种化工原料等都要使用催化剂。
在化工生产、科学家实验和生命活动中,催化剂都大显身手。例如,硫酸生产中要用五氧化二钒作催化剂。由氮气跟氢气合成氨气,要用以铁为主的多组分催化剂,提高反应速率。在炼油厂,催化剂更是少不了,选用不同的催化剂,就可以得到不同品质的汽油、煤油。化工合成酸性和碱性色可赛思催化剂。汽车尾气中含有害的一氧化碳和一氧化氮,利用铂等金属作催化剂可以迅速将二者转化为无害的二氧化碳和氮气。酶是植物、动物和微生物产生的具有催化能力的蛋白质,生物体的化学反应几乎都在酶的催化作用下进行,酿造业、制药业等都要用催化剂催化。
上面关于催化剂以及应用给大家做了一下详细的讲解,相信大家对于催化剂已经有了新的认识,很多的化工行业都是离不开催化剂,但是催化剂的应用在社会上·也是有很多的反面的。希望大家能够任真的学习化学知识,将来能够造福社会。催化剂的种类繁多,大家可以在网上做一下相关了解,关于催化剂的作用小兔就给大家讲到这里。
❻ 三元催化器有何作用通常出现哪些故障
三元催化器堵塞失效是最常见的故障之一,由于堵塞还会衍生出很多汽车故障。除了油耗增大、动力下降之外,还会导致汽车尾气排放超标,严重的甚至会导致汽车自燃。同时,大家还应该注意三元催化器因堵塞失效造成发动机工作不正常是目前环保发动机很普遍的问题,
堵塞常见形式
1、使用乙醇汽油胶质积碳烧结堵塞。
2、硫磷化学络合物烧结堵塞。
3、铅锰金属沉积物烧结堵塞。
4、发动机失火造成陶瓷载体烧溶堵塞。
5、发动机失火造成三元催化器陶瓷载体和金属外壳之间的密封层部分高温老化,成为粉末堵塞后半部陶瓷载体。
❼ 氧化催化技术中贵金属催化剂发挥的作用是什么如何在保证贵金属催化剂活性的前提
首先防止催化剂中毒 再次考虑反应效率来决定是否选它
❽ 为什么许多贵金属是优秀的催化剂,有什么共性的地方
我觉得化学学好了,说起催化剂这一点还是很容易理解的,很多贵金属是优秀的催化剂,催化剂能做什么呢,我们来分析一下。
贵金属催化剂的主要性能指标
贵金属的氧化膜与其他金属的氧化膜不同的是,贵金属的氧化膜是很难检测到的。就是这极微量的氧化物,就具有神奇的催化作用,也是贵金属为优秀的催化剂的原因。因为用贵金属做催化剂,消耗极少,甚至人们认为贵金属做催化剂没有消耗。
总结:贵金属作为催化剂有很大的优势。
❾ 铂金催化剂用途是什么
广州歌林尔环保有限公司(华南地区氯铂酸的唯一生产商)帮忙解答:铂金催化剂:主要配制铂催化剂的是氯铂酸材料,外观为橙黄色粉末或红褐色结晶,熔点60℃。易潮解,溶于水、乙醇和丙酮,同时易溶于水、酸、乙醇和乙醚,吸湿性极强;有刺激性。铂催化剂的活性组分可以是单一的铂,也可以是以铂为主,辅以其他贵金属、过渡金属及稀土元素等构成的二元或多元催化剂。它对加氢、氧化、脱氢及加氢分解反应显示出良好活性。铂催化剂的形态多种多样,有铂黑、胶体铂、金属丝网PtO2、铂化合物及载体负载铂。工业上大量使用的为载体负载型和金属丝网型。铂催化剂在硅胶工业上主要用作高性能混炼胶的模压成型剂,替代原有的双二五等过氧化物类硫化剂,制品一次模压成型,不需要进行二段硫化。推荐用于气相法混炼胶中,沉淀法混炼胶选择性使用。此外,全球每年铂产量的50%都用于汽车尾气净化系统的三效转化器。燃料电池电极催化剂、石油化工中的催化重整选择加氢,以及各种精细化学品的合成都大量依赖于高效的负载型铂、钯等贵金属催化剂。(欲了解的更详细,比如铂催化剂的组成、应用、制备方法、使用方法、失活原因等可以登录公司网站www.greenepsgz.com)
❿ 贵金属催化剂的主要性能指标
(1)活性。是衡量催化剂效能大小的标准。工业上通常以单位体积(或重量回)催化剂在一定条件下,单位时间答内所得到的产品数量来表示。
(2)选择性。是指催化剂作用的专一性,即在一定条件下,某一催化剂只对某一化学反应起加速作用。选择性通常以反应后所得指望产物的克分子数与参加反应的原料克分子数之比的百分数表示。
(3)稳定性。是指催化剂在使用过程中保持其活性及选择性不变的能力,通常以使用寿命来表示。催化剂的良好性能不仅取决于活性金属的固有特性(原子的电子结构等),而且取决于其结晶构造、粒子大小、比表面积、孔结构及分散状态等因素。此外,助催化剂及载体对催化剂的性能也有重要影响。