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Nanoparticules de Pd ultrafines
origine du produit:
Xuzhou city, Jiangsu Province, Chinaarticle no.:
A123port d\'expédition:
GuangzhouCouleur:
black colordélai de mise en œuvre:
depends onPaiement:
100% advance paymentNanopalladium pour la catalyse de l'hydrogénation du crésol
Nom du produit : poudre de palladium nano
Taille des particules :
Pureté : 99,95 %
Conditionnement : 1 g, 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, etc., en flacon ou en sachet plastique.
Aspect : poudre noire solide
Documents disponibles : certificat d’analyse, fiche de données de sécurité, image TEM, etc.
Nous proposons régulièrement de la poudre de Pd nano pure.
Matériau Pd/C personnalisable, dispersion de nano Pd également disponible.
Le crésol appartient à la famille des phénols dérivés de la lignine, et le nanopalladium est un catalyseur classique à base de métal précieux pour cette réaction. Généralement, la poudre de nanopalladium nue n'est pas utilisée directement, mais le plus souvent comme support (Pd/C, Pd/oxyde). Or, le nanopalladium nu est sujet à l'agrégation et à la désactivation.
Voie réactionnelle (2 directions principales)
1) Hydrogénation complète du cycle aromatique : crésol → méthylcyclohexanol (produit principal) ; des conditions plus fortes conduiront en outre à une hydrogénation excessive et à une ouverture du cycle ;
2) Hydrodésoxygénation HDO : crésol → toluène (déshydroxylation, préparation d'hydrocarbures aromatiques, nécessite la coordination du support avec des sites acides).
Le nano-palladium nu favorise principalement l'hydrogénation du cycle aromatique ; pour obtenir un rendement élevé en toluène, un système à double fonction de palladium et de support acide (HZSM-5, Al ₂ O ∝) est nécessaire.
La raison pour laquelle le palladium est devenu le matériau de choix pour l'hydrogénation catalytique des phénols tels que le crésol :
En tant que métal de transition, la structure des orbitales d du palladium en fait le choix optimal pour la catalyse de l'hydrogénation des phénols. Dans la dixième colonne des métaux de transition, le nickel présente une réactivité trop lente et le platine une réactivité trop rapide, entraînant des réactions secondaires excessives. Le palladium, quant à lui, possède une réactivité modérée et active efficacement les liaisons insaturées et l'hydrogène gazeux, offrant ainsi une activité et une sélectivité équilibrées pour les réactions d'hydrogénation.
Les nanoparticules de palladium présentent également des avantages supplémentaires : une surface spécifique élevée et une forte sensibilité à la structure électronique de surface. La structure électronique d se modifie à l’échelle nanométrique, ce qui peut améliorer l’adsorption de molécules organiques telles que le crésol. La surface des particules interagit fréquemment avec l’hydrogène gazeux et présente une bonne capacité d’adsorption et de dissociation de ce gaz. L’état de dispersion élevé peut également améliorer significativement l’efficacité de contact à l’interface de réaction.
*Les exigences fondamentales de la catalyse d'hydrogénation phénolique et les orientations de conception des catalyseurs au palladium
Les crésols appartiennent à la famille des composés phénoliques, et l'objectif principal de leur hydrogénation catalytique est d'obtenir le produit cible avec une sélectivité élevée et d'éviter les réactions secondaires d'hydrogénation excessives. Les catalyseurs bifonctionnels traditionnels sont sujets à une hydrogénation excessive conduisant à la production de cyclohexanol, tandis que le nouveau nanocatalyseur au palladium permet de contrôler précisément le mécanisme réactionnel grâce à la conception du support et à la régulation de l'interface.
Production de masse mature : carbone chargé en palladium (Pd/C), hydrogénation du crésol dans l’industrie chimique fine, charbon actif chargé en nanoparticules de palladium
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