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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖

CAS RN: —— | 产品编码: B1138792

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钯氧化铝催化剂,≥0.3%

≥0.3% 钯氧化铝催化剂 —— —— 文档:
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危险属性

质量标准

化学性质

采购询价

GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),钯氧化铝催化剂可能属于以下类别:

- 易燃固体:由于钯粉末或颗粒状物质与空气混合可能引起粉尘爆炸,因此可能被归类为易燃固体。

- 皮肤腐蚀/刺激:某些形式的钯化合物可能对皮肤产生刺激作用。

- 严重眼损伤/眼刺激:钯化合物可能对眼睛造成严重伤害或刺激。

- 呼吸道刺激:钯粉末或化合物可能对呼吸系统产生刺激作用。

安全术语

- S53:避免接触,使用前须获得特别指示说明。

- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。

- S36:穿戴适当的防护服。

- S22:切勿吸入粉尘。

风险术语

- R61:可能对胎儿造成伤害。

- R33:有累积效应的危险品。

- R37/38:刺激呼吸系统和皮肤+B52。

- R40:少数报道有致癌后果。

- R41:对眼睛有严重伤害。

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- R11:高度易燃。

急救措施

- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息;若感不适请求医/就诊。

- 皮肤接触:立即去除/脱掉所有被污染的衣物,用水清洗皮肤/淋浴。

- 眼睛接触:用水小心清洗几分钟,如果方便,摘除隐形眼镜,继续清洗。

- 食入:若感不适,求医/就诊。

消防措施

- 灭火方法:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。

- 特殊注意事项:灭火时,一定要穿戴个人防护用品;从上风处灭火,根据周围环境选择合适的灭火方法;非相关人员应该撤离至安全地方。

泄漏应急处理

- 个人防护措施和用具:使用个人防护用品。远离溢出物/泄露处并处在上风处。泄露区应该用安全带等圈起来,控制非相关人员进入。防止进入下水道。

- 清理方法:清扫收集粉尘,封入密闭容器。注意切勿分散。附着物或收集物应该立即根据合适的法律法规处置。

废弃处置

- 废弃处置方法:废催化剂返运前须包装完整,稳妥装载。运输过程确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。做好称重、标识、记录,明确该批废催化剂的干基投料数量、日期等,以便计算回收率。

- 注意事项:废催化剂的保存必须密封隔氧,存放于潮湿、阴凉处,避免和有机物一起存放,杜绝接触氢气、乙炔等可燃气体,远离高温、火种等。

安全数据表(SDS)

钯氧化铝催化剂的安全数据表(SDS)应包含上述所有信息,以及更详细的理化性质、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、操作处置与储存、接触控制和个体防护等内容。具体SDS应由专业机构编制,并根据实际产品特性进行定制。

一、化学成分

1. 钯含量

- 催化剂中钯的质量分数是关键指标,直接影响催化活性。通常,钯的含量范围在0.5%到1%之间。例如,Pd-0.5%/Al₂O₃表示钯含量为0.5%,Pd-1%/Al₂O₃表示钯含量为1%。

- 由于载体性能的限制,金属在负载过程中会有一定损失,因此规定负载后金属含量不低于0.95%。

2. 杂质含量

- 催化剂中的氯含量应不大于100ppm,因为氯容易导致催化剂活性下降或腐蚀反应器。

- 其他杂质如硫、砷等也应尽量控制其含量,避免对催化活性产生不利影响。

二、物理性能

1. 比表面积

- 比表面积与催化剂活性密切相关,经试验证实,应不小于280m²/g才能保证催化剂活性。

2. 磨耗

- 氧化铝负载钯催化剂的磨耗应不大于0.3%,磨耗过大可能导致催化剂掉粉,污染产品。

3. 抗压强度

- 催化剂的抗压强度应不低于20N,以确保在填装过程中不会因局部坍塌而影响活性。

4. 振实密度

- 振实密度应在0.70±0.05 g/ml或0.55±0.05 g/ml范围内,这有助于确保催化剂在反应器中填装饱满,不出现填装不足或超体积事故。

5. 外形尺寸

- 催化剂的颗粒尺寸应符合合同要求,且95%的颗粒尺寸范围应在2±0.5mm内。

6. 水分

- 催化剂的水分含量应不大于2%质量比,过高的水分含量可能对反应产生不利影响。

三、催化性能

1. 活性

- 催化剂的活性是衡量其催化效率的重要指标,通常通过模型反应(如CO氧化)来测试。

2. 选择性

- 在某些反应中,催化剂的选择性也非常重要,即催化剂应优先促进目标反应而非副反应。

四、老化性能

1. 热稳定性

- 催化剂在高温下的稳定性也是重要指标之一。例如,在1000°C下进行热老化测试,以评估催化剂在高温下的性能变化。

2. 抗毒性

- 催化剂应具有良好的抗毒性,能够抵抗原料中的有害杂质(如硫化物、砷化物等)对其活性的影响。

五、其他指标

1. 机械强度

- 除了抗压强度外,催化剂的整体机械强度也应得到考虑,以确保在运输和储存过程中不会破损。

2. 再生能力

- 对于可再生使用的催化剂,其再生能力也是重要指标之一。良好的再生能力可以延长催化剂的使用寿命并降低成本。

1. 催化活性:钯氧化铝催化剂具有高催化活性和选择性,这主要归功于钯作为主活性组分的特性。钯是一种过渡金属,具有未充满的电子层结构,能够吸附并活化反应物分子,从而加速化学反应的速率。在氧化铝载体的支撑下,钯粒子得以高度分散,形成了更多的活性中心,进一步提升了催化效率。

2. 热稳定性:该催化剂在高温下具有良好的热稳定性,能够在较高的反应温度下保持其催化性能不降低。这一特性使得钯氧化铝催化剂适用于多种高温催化反应,如汽车尾气净化、石油炼制等。

3. 化学稳定性:钯氧化铝催化剂在化学反应中表现出良好的化学稳定性,不易与反应物或产物发生化学反应而失活。然而,需要注意的是,在某些特定条件下(如强氧化剂存在时),催化剂可能会受到一定影响。

4. 抗毒性:钯氧化铝催化剂对硫化物、氯化物等毒物具有一定的抵抗能力,能够在含有这些毒物的反应环境中保持较好的催化性能。但是,当毒物浓度过高时,催化剂的活性仍会受到显著影响。

5. 再生性:经过一段时间的使用后,钯氧化铝催化剂可能会因积碳、中毒等原因而失活。然而,通过适当的再生处理方法(如氧化、还原、再分散等),可以恢复其催化性能,延长使用寿命。

6. 比表面积和孔隙率:钯氧化铝催化剂通常具有较高的比表面积和孔隙率,这有助于增加催化剂与反应物的接触面积,提高反应效率。同时,较大的孔隙率也有利于反应物和产物的扩散和

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