
貴金屬催化劑是指使用金、銀、鉑、鈀等貴金屬作為活性組分的催化劑。貴金屬催化劑在化工、生物催化以及環(huán)境保護(hù)等方面都有著廣泛地應(yīng)用。
麥克林提供各類貴金屬催化劑試劑及其衍生產(chǎn)品,具有高活性,高選擇性,可回收性等特點(diǎn),能被廣泛適用于各類科研項(xiàng)目、研究實(shí)驗(yàn)中,歡迎選購(gòu)。
本文通過(guò)以下幾點(diǎn)介紹麥克林貴金屬催化試劑的產(chǎn)品特性及相關(guān)應(yīng)用:
1.貴金屬催化劑的分類
2.均相貴金屬催化劑
3.多相貴金屬催化劑
4.麥克林貴金屬催化試劑產(chǎn)品介紹
貴金屬催化劑的分類
貴金屬催化劑按照組成和結(jié)構(gòu)通常可分為均相催化劑和多相催化劑。
均相催化劑
均相貴金屬催化劑中貴金屬以高分散的納米顆粒狀態(tài)或金屬簇形式存在,如金催化劑。當(dāng)金被制成納米數(shù)量級(jí)的超細(xì)粉末后,其比表面積大大增加,使得納米金粒子與較大尺寸的金表現(xiàn)出不同的化學(xué)活性和催化性能,通常認(rèn)為這與金粒子的表面特性、體積以及量子尺寸等因素密切且相關(guān)。
除此之外,一些可溶性化合物(鹽或絡(luò)合物),如醋酸鈀、醋酸銠、四(三苯基膦)合鈀、三(三苯基膦)氯化銠等。
多相催化劑
多相貴金屬催化劑中貴金屬以顆粒狀高分散于載體上,用作載體的材料多種多樣,主要有活性炭、Al2O3 SiO2、TiO2、ZrO2等。這樣可以結(jié)合兩種材質(zhì)的不同性質(zhì)得到性能更好的催化劑。
均相貴金屬催化劑
貴金屬納米材料
貴金屬催化劑的催化活性與其貴金屬粒子的大小有著密切的關(guān)系。金一直被認(rèn)為是--種低活性的催化材料,但當(dāng)金被分散到納米級(jí)時(shí),可表現(xiàn)出很高的催化活性。因此,納米金催化劑已引起人們廣泛的關(guān)注,對(duì)其研究的數(shù)量和內(nèi)容不斷增加和深入,納米金催化劑已成為納米催化技術(shù)中一個(gè)重要代表。
納米級(jí)貴金屬粒子催化劑具有高活性主要有以下兩個(gè)原因:
(1) 納米粒子的表面結(jié)構(gòu)及其幾何學(xué)特點(diǎn)
(2) 納米粒子的電子特性。隨著貴金屬粒子尺寸的減小,粒子的比表面積逐漸增大,分散度逐漸升高,表面原子分?jǐn)?shù)逐漸增大。

4-硝基苯酚通過(guò)鈉硼氫化物還原的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)曲線和表觀速率常數(shù),由不同尺寸的金納米粒子異相催化,以及在沒(méi)有金納米粒子的情況下的對(duì)比(空白對(duì)照)[1]
項(xiàng)目號(hào) |
CAS號(hào) |
中文名 |
規(guī)格 |
包裝 |
G810534 |
7440-57-5 |
納米金粉 |
99.99% metals basis |
1g |
G792212 |
金納米棒 |
10 nm diameter, λmax, 780 nm, dispersion in H2O |
5ml |
G792239 |
球形金納米粒子 |
90nm,0.03mg/ml,溶劑:超純水 |
25ml |
G820966 |
羧基金納米粒子 |
粒徑:5 nm,單位:>0.75 A520 Units/ml,溶劑:檸檬酸鈉溶液 |
25ml |
G820973 |
氨基酸鍵合金納米粒子 |
粒徑:20 nm,單位:>0.75 A520 Units/ml,溶劑:檸檬酸鈉溶液 |
5ml |
S817957 |
7440-22-4 |
納米銀粉 |
99.5%,60-120nm |
100g |
S838810 |
銀納米線 |
直徑90納米 長(zhǎng)度20-60微米 溶劑乙醇 |
500mg |
S820975 |
羧基銀納米粒子 |
粒徑:10 nm,單位:>0.75 A520 Units/ml, 溶劑:水 |
25ml |
S820980 |
氨基銀納米粒子 |
粒徑:30 nm,單位:>0.75 A520 Units/ml,溶劑:檸檬酸鈉溶液 |
1ml |
S820985 |
氨基酸鍵合銀納米粒子 |
粒徑:40 nm,單位:>0.75 A520 Units/ml,溶劑:檸檬酸鈉溶液 |
5ml |
P792242 |
7440-06-4 |
納米鉑粉 |
99.9% metals basis,<50 nm |
100mg |
麥克林相關(guān)產(chǎn)品
可溶性貴金屬化合物
貴金屬和配體組成的均相催化劑,由于具有催化效率高、選擇性好、適用溫度范圍廣、催化均勻等優(yōu)點(diǎn),迅速應(yīng)用于精細(xì)化工和生物制藥等行業(yè)的相關(guān)化學(xué)合成,是均相催化及其多相化最活躍的研究領(lǐng)域之一。

Ru3(CO)12/Rh2(OAc)4催化體系下通過(guò)甲醇還原羰基化制備乙酸[4]
麥克林相關(guān)產(chǎn)品
多相貴金屬催化劑
多相貴金屬催化劑也叫負(fù)載型金屬催化劑。負(fù)載金屬催化劑通常由載體和金屬化合物配合構(gòu)成,載體由其骨架和配位基組成。負(fù)載型金屬催化劑也相應(yīng)的有:負(fù)載型金屬化合物催化劑、負(fù)載型單金屬絡(luò)合物催化劑、負(fù)載型金屬簇絡(luò)合物催化劑、負(fù)載型雙金屬絡(luò)合物催化劑等。近年來(lái)的研究表明,負(fù)載型金屬催化劑基本上兼具無(wú)機(jī)物非均相催化劑與金屬有機(jī)配合物均相催化劑的優(yōu)點(diǎn),它不但具有較高的活性和選擇性,腐蝕性小,而且容易回收重復(fù)利用,且穩(wěn)定性好。

Pt/TiO2@CNT 合成示意圖[6]

Pt/TiO2 @CNT 和Pt/C 的CV (a) 和 LSV (b) 曲線[6]
麥克林相關(guān)產(chǎn)品
麥克林貴金屬催化劑相關(guān)產(chǎn)品介紹
麥克林貴金屬催化試劑產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.結(jié)構(gòu)新穎、品種繁多
2.純度等級(jí)高
3.生產(chǎn)工藝先進(jìn)
4.接受研發(fā)定制
【麥克林金屬催化劑專題頁(yè)】
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參考文獻(xiàn):
[1]Suchomel, P., Kvitek, L., Prucek, R. et al. Simple size-controlled synthesis of Au nanoparticles and their size-dependent catalytic activity. Sci Rep 8, 4589 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-22976-5
[2]Christian Amatore; Anny Jutand. Mechanistic and kinetic studies of palladium catalytic systems. Journal of Organometallic Chemistry, 576 (1999) 254–278. doi:10.1016/s0022-328x(98)01063-8
[3]John?R. Naber; Stephen?L. Buchwald (2008). Palladium-Catalyzed Stille Cross-Coupling Reaction of Aryl Chlorides using a Pre-Milled Palladium Acetate and XPhos Catalyst System. Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 957 – 961. doi:10.1002/adsc.200800032
[4]Qian, Q., Zhang, J., Cui, M. et al. Synthesis of acetic acid via methanol hydrocarboxylation with CO2 and H2. Nat Commun 7, 11481 (2016). https://doi.org/10.1038/ncomms11481
[5]張雪華, 曹彥偉, 陳瓊遙, 沈超仁, 何林。均相催化CO2/H2還原羰基化合成高值化學(xué)品研究進(jìn)展。物理化學(xué)學(xué)報(bào), 2021, 37(5): 2007052. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007052
[6]Jian Kong, Yuan-Hang Qin, Tie-Lin Wang, Cun-Wen Wang, Photodeposition of Pt nanoparticles onto TiO2@CNT as high-performance electrocatalyst for oxygen reduction reaction. International Journal of Hydrogen Energy, 2020. 45(3): p. 1991-1997. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.11.016
[7]Ren, Xuefeng; Wang, Yiran; Liu, Anmin; Zhang, Zhihong; Lv, Qianyuan; Liu, Bihe. Current progress and performance improvement of Pt/C catalysts for fuel cells. J. Mater. Chem. A, 2020,8, 24284-24306. https://doi.org/10.1039/D0TA08312G