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钌锌催化剂用于苯部分加氢制环己烯过程。环己烯作为一种重要的有机化工中间体,广泛应用于医药、农药、燃料、洗涤剂、炸药、饲料添加剂、聚酯和其它精细化学品的生产。
催化剂基本知识;催化剂概述;催化作用的特征 ;多相催化剂反应的步骤 ;催化剂的表征 ; 催化剂的形状;催化剂的使用性能 ;催化剂的活性、初活性、平衡活性 ;催化剂活性的表示方法;催化剂的稳定性、选择性及寿命;催化剂的失活及失活原因 ;多组分固体催化剂的组成及功能;加氢裂化催化剂 ; 关于酸种类可以由化学法、红外光谱法和谱等方法测定。测定酸强度常用的方法是指示剂法,但它不能区分B酸和L酸各自的强度。其他方法还有光谱法、碱气吸附法、谱法等。酸度的测定经典是用 正丁胺滴定法,此法可同时得出酸度和酸强度,还有氨程序升温脱附(NH3-TPD)等方法。
我们知道一氧化碳很容易插入碳-金属键之间。用钯催化剂,有基卤化物,一氧化碳,醇一起反应会生成酯。用胺代替其中的醇会得到酰胺,用氢源替代醇会得到醛,换成有机金属试剂就会得到酮。插羰反应制备羧酸及其衍生物实例。插羰反应制备醛。常压[1atm]钯催化插羰反应。Saegusa氧化反应。1978年,T. Saegusa课题组报道了在乙腈中硅基烯醇醚和亚化学计量的Pd(OAc)2和对苯醌室温下反应得到相应的α,β-羰基化合物。酮转化为相应的烯醇基硅烷,在钯催化下将其区域选择性氧化为α,β-不饱和酮的反应被称为Saegusa氧化反应。
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金属与载体的相互作用有利于阻止金属微晶的烧结和晶粒长大。对于负载型催化剂,理想的情况是,活性组分既与载体有较强的相互作用,又不至于阻滞金属的还原。金属与载体的相互作用的形成在很大程度上取决于催化剂制备过程中的焙烧和还原温度与时间。温度对负载型催化剂的影响是多方面的,它可能使活性组分挥发、流失、烧结和微晶长大等。大致有这样的规律:当温度为0.3Tm(Huttig温度)时,开始发生晶格表面质点的迁移(Tm为熔点);当温度为0.5Tm(Tammam温度)时,开始发生晶格体相内的质点迁移。在高于Tammam温度以上焙烧或还原,有些金属能形成固溶体。
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