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팔라듐 분말 CAS 7440-05-3
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팔라듐 분말 CAS 7440-05-3

팔라듐 분말 CAS 7440-05-3

제품 코드 : BM-2-1-124
영어 이름 : 팔라듐
CAS 번호 : 7440-05-3
분자식 : PD
분자량 : 106.42
einecs no . 231-115-6
MDL 번호 : MFCD00011167
HS 코드 : 29411000
주요 시장 : 미국, 호주, 브라질, 일본, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체 : Bloom Tech Yinchuan Factory
기술 서비스 : R & D Dept.-1
사용법 : 약동학 연구, 수용체 저항 테스트 등

 

팔라듐 분말흑인 분말 입자가있는 화학 물질입니다. 분자식 PD, CAS 7440-05-3. 팔라듐 탄소는 모든 유기 용매 및 산 용액에 불용성 인 촉매입니다. 그것은 금속 팔라듐을 활성탄에로드하여 만들어지며, 그 주요 기능은 불포화 탄화수소의 수소화를 촉매하는 것입니다. 팔라듐 탄소는 높은 수소화 환원성, 우수한 선택성, 안정적인 성능, 사용 중 작은 공급 비율, 반복 가능한 사용 및 쉬운 회복의 특성을 갖는 것입니다. 석유 화학 산업, 제약 산업, 전자 산업, 향신료 산업, 염료 산업 및 기타 고급 화학 물질의 수소화 감소 정제 공정에 널리 사용됩니다.

Produnct Introduction

화학식

PD

정확한 질량

106

분자량

106

m/z

106 (100.0%), 108 (96.8%), 105 (81.7%), 110 (42.9%), 104 (40.8%), 102 (3.7%)

원소 분석

PD, 100.00

CAS 7440-05-3 Palladium | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Palladium | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

팔라듐 탄소 (PD/C)는 Palladiu 금속에 의해 활성탄에서지지되는 효율적인 촉매이다. 높은 특이 적 표면적, 우수한 촉매 활동 및 선택성과 같은 독특한 물리적 및 화학적 특성은 현대 화학 산업에서 필수적인 핵심 재료로 만듭니다.

석유 화학 산업 : 핵심 반응을위한 촉매
 

1. 수경화
팔라듐 분말석유 정제에서 수소화 탈황 (HDS), 수소화 탈질 (HDN) 및 수소화 탈착 (HDM)의 핵심 촉매이다. 예를 들어, 테레 프탈산 (PTA)을 정제하는 과정에서, 팔라 디우 탄소는 자일 렌의 산화 생성물의 불순물의 수소화 감소를 효율적으로 촉진시켜 4- 카르복시 벤즈 알데히드 (4-CBA)를 쉽게 분리 가능한 알코올로 변환하여 PTA의 순도를 99.9%이상으로 증가시킨다.
데이터 지원 : 전 세계 PTA 생산 능력의 80% 이상이 Palladiu Carbon Catalytic 기술을 채택하고 단일 장치는 연간 약 5-10 톤의 Palladiu Carbon Catalyst를 소비합니다.

2. 불포화 탄화수소 수소화
팔라듐 탄소는 올레핀 및 알키 네스의 수소화 반응에서 높은 선택성을 나타낸다.

Palladium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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예를 들어, 에틸렌 생성에서, 아세틸렌은 팔라 디우 탄소 촉매를 통해 에틸렌으로 선택적으로 수소화 될 수 있으며, 과도한 수소화를 피하기 위해 과도한 수소화를 피하고 에틸렌 수율을 15% -20% 증가시킨다.
기술적 장점 : 전통적인 Lindra 촉매와 비교하여 Palladiu Carbon은 저온 (50-100도) 및 낮은 압력 (1-5 MPa)에서 효율적인 전환을 달성하여 에너지 소비를 30%이상 줄일 수 있습니다.
3. 방향족 화합물의 수소화
팔라듐 탄소는 벤젠 및 나프탈렌과 같은 방향족 탄화수소의 수소화를 촉매 할 수있다. 예를 들어, 사이클로 헥산으로의 벤젠 수소화 과정에서 팔라듐 탄소 촉매는 반응 온도를 300도에서 150도, 압력을 10 MPa에서 3 MPa로, 사이클로 헥산의 선택성은 99%이상에 도달합니다.

제약 합성 : 약물 제조에 대한 '화학 키'
 

1. 키랄 약물 합성
Palladiu 탄소에 의해 촉매 된 비대칭 수소화 반응은 키랄 약물 합성을위한 핵심 기술 중 하나이다. 예를 들어, 항우울제 파록세틴의 합성에서, 케톤 화합물의 팔라 디우 탄소 촉매 비대칭 수소화는 거울상 이성질체 과잉 (EE 값)이 99.5%로 키랄 알코올 중간체를 생성하여 후속 분리 비용을 현저하게 감소시킨다.
사례 : 화이자가 Palladiu Carbon Catalytic 기술을 채택한 후, Paroxetine의 연간 생산량은 50 톤에서 200 톤으로 증가했으며 톤당 비용은 40%감소했습니다.

2. 이종 사이 클릭 화합물의 구성
팔라듐 탄소는 CN 및 CO 결합의 형성을 촉매하고 인돌 및 피리딘과 같은 이종시 클릭 구조를 구성 할 수있다.

Palladium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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예를 들어, 항 종양 약물 이마티닙의 합성에서, 아닐린 및 클로로 피리딘의 팔라 디우 탄소 촉매 커플 링 반응은 수율을 60%에서 92%로 증가 시켰으며, 반응 시간은 24 시간에서 4 시간으로 단축되었다.
기술 혁신 : 나노 팔라 디우 탄소 촉매 (입자 크기 2-5 nm)의 적용을 통해 반응 활성은 3 배 증가하고 촉매 용량은 80%감소합니다.
3. 약물 중간체의 정제
팔라듐 탄소는 제약 중간체에서 할로겐 및 니트로 그룹과 같은 독성 그룹을 제거하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 항생제 세프 트리아 산의 합성에서, 중간체로부터의 염소 원자의 팔라 디우 탄소 촉매 제거는 FDA 표준을 충족시켜 생성물 순도가 95%에서 99.9%로 증가시켰다.

전자 산업 : 고급 재료를위한 촉매
 

1. 반도체 재료의 준비
팔라듐 탄소 촉매 화학 화학 증기 증착 (CVD) 공정은 고급 실리콘 기반 박막을 제조하는 핵심이다. 예를 들어, 태양 전지 코팅에서, 팔라듐 탄소는 균일하고 밀도가 높은 비정질 실리콘 박막을 생성하기 위해 실란 (SIH)의 분해를 촉진시켜 5% -8%만큼 광전성 전환 효율을 증가시킨다.
데이터 : 전 세계 태양 광 산업은 매년 약 200 톤의 팔라듐 탄소 촉매를 소비하여 전자 산업 사용의 60% 이상을 차지합니다.

2. 전도성 페이스트 생산
전도성 상 첨가제로서 팔라듐 탄소는은 페이스트 및 구리 페이스트의 전도도와 접착력을 크게 향상시킬 수있다. 예를 들어, 터치 스크린 전극의 제조에서 0.5% 팔라듐 탄소은 페이스트를 추가하면 접촉 저항이 10 Ω · cm로 줄어들고 서비스 수명을 100000 배 이상 연장 할 수 있습니다.

Palladium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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기술적 장점 : 팔라듐 카본은 순수한 것보다 산화성이 우수합니다.팔라듐 분말, 고온 소결 (300-500도) 동안은 입자 응집을 억제하고 전도성 네트워크의 안정성을 유지할 수 있습니다.
전자 가스 정제
팔라듐 막 (두께 0.1-0.5 μm)은 수소 정제를위한 핵심 물질이다. 예를 들어, 반도체 등급 수소 가스 (9N 레벨)의 생산에서, Palladiu 막은 CO 및 CO ₂와 같은 불순물을 PPB 수준으로 제거하여 칩 제조의 요구 사항을 충족시킬 수있는 용해 확산 메커니즘을 통해 선택적으로 수소 분자를 침투시킬 수 있습니다.
시장 : 글로벌 Palladiu 막 시장 규모는 5 억 달러를 초과하며 연간 성장률은 12%이며 주로 12 인치 웨이퍼 생산 라인에서 사용됩니다.

환경 거버넌스 : 오염 제어를위한 '녹색 엔진'
 

1. 폐수 처리
팔라듐 탄소 촉매 수소화 기술은 유기 오염 물질을 효율적으로 분해 할 수 있습니다. 예를 들어, 인쇄 및 염색 폐수의 처리에서, 팔라 디우 탄소 촉매 수소화 수소화 수소화 수소화는 아닐린으로의 COD 제거 속도를 달성하고, 반응 시간은 전통적인 생물학적 방법에서 72 시간에서 2 시간으로 단축된다.
사례 : 화학 공원에서 Palladiu Carbon Catalytic 기술을 채택한 후, 폐수 처리 비용은 톤당 50 위안에서 15 위안으로 감소하여 연간 운영 비용으로 1 천만 건 이상을 절약했습니다.

2. 폐기물 가스 정제
팔라듐 탄소지지 된 촉매는 자동차 배기를위한 3 방향 촉매 (TWC)의 핵심 성분이다.

Palladium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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예를 들어, National VI 표준 가솔린 차량에서 CO, HC 및 NOX에 대한 Palladiu 탄소 촉매의 전환 효율은 각각 98%, 95%및 90%에 도달하여 배출 제한 요구 사항을 충족시킵니다.
기술 추세 : Palladiu 가격이 상승함에 따라 팔라듐 Rhodium Platinum Ternary 합금 촉매의 개발은 업계에서 인기있는 주제가되어 상승 ​​효과를 통해 팔라듐 사용을 30% -50% 줄였습니다.
3. 토양 치료
팔라듐 탄소 촉매 환원 기술은 중금속 오염 된 토양을 개선 할 수 있습니다. 예를 들어, 육각형 크롬 오염 된 부위의 개선에서, Palladiu 탄소 탄소 촉매 철분 분말 감소 CR (VI)으로 CR (III)은 독성을 99% 감소시키고 전통적인 화학적 방법에서 2 년에서 6 개월까지 개선주기를 단축시킨다.

에너지 기술 : 청정 에너지를위한 촉매제
 

1. 수소 에너지 개발
팔라듐 탄소는 양성자 교환 막 연료 전지 (PEMFC)의 핵심 물질입니다. 예를 들어, 음극 산소 환원 반응 (ORR)에서 팔라듐 탄소지지 된 촉매는 배터리의 전력 밀도를 1.5 w/cm ²로 증가시키고 수명을 5000 시간 이상 연장 할 수 있습니다.
연구 및 개발 진행 : Palladiu 질소 탄소 (PD-NC) 단일 원자 촉매를 구성함으로써 ORR 활동은 10 배 증가했으며 비용은 60%감소했습니다.

액체 유기 수소 운반체 (LOHC)
팔라듐 탄소 촉매 수소화/탈수 소화 반응은 LOHC 기술의 핵심이다. 예를 들어, 톨루엔 메틸 사이클로 헥산 시스템에서, 톨루엔의 팔라듐 탄소 촉매 수소화는 에너지 밀도가 6.5 wt% 및 99%의 탈수 효율로 수소 가스를 저장하여 온보드 수소 저장에 대한 수요를 충족시킬 수있다.

Palladium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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시장 잠재력 : 글로벌 LOHC 시장은 2025 년에 2 억 달러에서 2030 년에 20 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 연간 성장률은 58%입니다.
바이오 매스 전환
팔라듐 탄소 촉매 리그닌 탈 중합은 고 부가가치 화학 물질을 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, 옥수수 스토버의 전환시, 팔라듐 탄소는 바닐린 및 시링 알데히드와 같은 페놀 화합물로의 리그닌 분해를 전통적인 산 가수 분해에서 10%에서 35%로 증가시킨다.
환경 적 이점 : 화석 연료와 비교하여 바이오 매스 노선은 탄소 발자국을 70%줄이고 탄소 중립 목표를 달성합니다.

Manufacturing Information

준비해야 할 방법에는 여러 가지가 있습니다팔라듐 분말촉매 방법, 알칼리 금속 방법, 전기 화학적 방법 등을 포함한,

1. 촉매 방법 :

촉매 환원 방법으로도 알려진 촉매 방법은 촉매의 작용하에 원자 전달 또는 원자 전달 또는 원자 내 상호 작용에 의해 팔라듐 탄소 화합물을 수득하는 방법을 지칭한다. 일반적으로, 촉매 산화의 제조 방법은 촉매 환원, 이온 교환, 촉매 환원 등이다. 일반적으로, 촉매 산화는 촉매의 작용하에 용매 및 원자 상호 작용 및 원자 전달에 대한 양수의 고귀한 금속의 원자 전달에 의해 수행된다. 이 방법의 비용은 낮습니다. 그러나, 팔라듐 기반 금속 원자는 다른 고귀한 금속 원자와 완전히 교환 할 수 없으며 촉매에 존재하는데, 이는 백금 기반 금속 원자와 고귀한 금속 원자와 화합물의 형성 및 전달 사이의 조합에 영향을 미칩니다.

2. 알칼리 금속 방법 :

알칼리 금속 방법을 알칼리 금속 방법이라고도합니다. 그것은 알칼리 금속 및 백금 그룹 요소의 화학 반응에 의해 팔라듐 화합물을 제조하는 방법을 지칭한다. 알칼리성 금속 화 방법으로도 알려진 알칼리 금속 방법은 팔라듐 화합물의 다른 금속 염 (NAAL)을 함유 한 수많은 백금 원자 (NaL)를 함유함으로써 팔라듐 탄소 화합물을 수득하는 방법 중 하나이다. 알칼리 금속 방법은 온화한 반응 조건에서 촉매없이 고순도 보석을 생산할 수있다; 그러나, 높은 화학 반응 온도 (일반적으로 200 ~ 300도)와 다량의 촉매 (일반적으로 백금 그룹 요소의 90% 이상을 차지함)로 인해 고순도 보석 신체를 준비 할 수 없습니다.

3. 전기 화학적 방법

전기 화학적 방법은 화학 반응을 사용하여 백금 그룹 요소가 촉매 또는 금속 이온과 반응하여 산화 팔라듐을 생성하는 방법입니다. 일반적으로, 전기 화학적 방법은 전기 화학 반응기를 사용하여 백금 (Au, Cu 등)을 함유하는 금속 이온 (예 : Au, Cu 등)을 전극에 반응시키는 것이다. 촉매는 반응에 직접 참여하는 반면, 백금 기반 화합물은 강한 환원성으로 인해 백금 화합물로 감소되지만,이 반응은 금속 이온에 의한 백금 기반 화합물의 부식으로 이어질 것이며, 이는 보호를 위해 전해질을 첨가해야한다. 이 방법에는 두 가지 장애물이 있습니다 : 저 반응물 농도 (1-3 g/L)와 낮은 수율 (약 1%). 그러나,이 방법에 의해 많은 종류의 팔라듐 화합물을 얻을 수있다.

4. 유기 합성 :

팔라듐 탄소 화합물의 유기 합성에서, 금속 이온은 일반적으로 상이한 화학적 결합을 통해 백금 원자 및 팔라듐 원자를 생성하기위한 촉매로서 사용된다. 팔라듐 원자는 주로 팔라듐 촉매의 두 측쇄에 형성된다. 또한, 팔라듐 탄소 화합물은 또한 일부 금속 이온과 반응하여 환원 조건 하에서 탄소 원소와의 불완전한 반응을 통해 다른 화합물을 형성하여 다른 화합물을 제조 할 수있다. 예를 들어, 백금 알켄은 트리 에탄올 아민을 얻기 위해 감소되고; 에탄올 아민은 PTENE 에탄올 아민 아크릴 아미드의 불완전한 반응에 의해 수득되었다; Platinum Alkene 에탄올 아민 아크릴 아미드의 불완전한 반응에 의해 팔라듐 알켄을 수득 하였다;팔라듐 분말백금 알켄 아크릴 아미드의 불완전한 반응에 의해 수득되었다; Ptene 아크릴 아미드의 불완전한 반응에 의해 Pt PD를 수득 하였다. 이러한 반응에서, 팔라듐 백금 에나 미드 아크릴 아미드 (PVDF) 또는 방향족 탄화수소와 같은 일부 소형 제품 또는 중간 제품도 생성 될 것이다.

 

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