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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X10511-x | 延迟催化剂 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
质量标准
危险属性
化学性质
采购询价
一、活性
1. 定义:催化剂的活性是指其催化反应的能力,通常通过特定条件下的反应速率或转化率来衡量。
2. 意义:高活性意味着催化剂能更有效地促进反应,提高生产效率。
3. 测量方法:一般通过实验确定催化剂在特定温度和压力下的反应速率常数或转化率来评估。
二、选择性
1. 定义:选择性是指催化剂对目标反应的专一性,即催化剂优先促进所需反应而非副反应。
2. 意义:高选择性有助于提高产品的纯度和收率,减少副产物的生成。
3. 测量方法:通过比较不同反应路径下的产物分布,使用产率或选择率来表示。
三、稳定性
1. 定义:稳定性指催化剂在操作条件下保持活性和选择性的能力。
2. 意义:高稳定性确保催化剂在长期运行中性能不衰减,延长使用寿命。
3. 测量方法:通过加速老化试验或长期运行试验,观察催化剂性能的变化。
四、机械强度
1. 定义:机械强度是指催化剂颗粒抵抗摩擦、撞击、重力等物理作用的能力。
2. 意义:高机械强度保证催化剂在运输和使用过程中不易破碎,维持其比表面积和孔结构。
3. 测量方法:采用颗粒强度测定仪进行测量。
五、抗毒性
1. 定义:抗毒性是指催化剂抵抗中毒物质(如硫化物、氯化物等)影响的能力。
2. 意义:高抗毒性使催化剂能在含有毒物的环境中保持活性,拓宽其应用范围。
3. 测量方法:通过向反应体系中加入潜在毒物,观察催化剂性能的变化。
六、热导率
1. 定义:热导率是催化剂传导热量的能力。
2. 意义:对于强放热反应,高热导率有助于快速散热,防止局部过热导致催化剂失活。
3. 测量方法:使用热导率仪进行测量。
七、比表面积
1. 定义:比表面积是指单位质量催化剂的表面积。
2. 意义:高比表面积提供更多的活性位点,有助于提高催化效率。
3. 测量方法:通过气体吸附法(如BET法)进行测量。
八、孔隙结构
1. 定义:孔隙结构包括催化剂孔径的大小、分布和形状等。
2. 意义:合适的孔隙结构有利于反应物分子的扩散和传质,提高催化效率。
3. 测量方法:通过压汞法或气体吸附法进行测量。
九、寿命
1. 定义:催化剂的寿命是指其能保持活性和选择性的时间长度。
2. 意义:长寿命降低更换频率,减少维护成本和生产中断时间。
3. 测量方法:通过长期运行试验来确定。
十、再生能力
1. 定义:再生能力是指催化剂在失活后通过适当处理恢复活性的能力。
2. 意义:良好的再生能力使催化剂可以重复使用,降低长期成本。
3. 测量方法:通过模拟失活条件和再生过程,评估催化剂的再生效果。
十一、环境友好性
1. 定义:环境友好性是指催化剂在使用过程中对环境的影响程度。
2. 意义:环境友好的催化剂有助于减少污染排放,符合绿色化学原则。
3. 评价方法:通过分析催化剂制备、使用和废弃过程中的环境影响来评估。
十二、经济性
1. 定义:经济性是指催化剂的成本效益比。
2. 意义:经济性好的催化剂能在保证性能的同时降低成本,提高经济效益。
3. 评价方法:综合考虑催化剂的制备成本、使用寿命、再生能力等因素进行评估。
1. GHS分类:根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),延迟催化剂通常属于以下类别:
- 类别2:急性健康危害
- 类别8:腐蚀性到皮肤
- 类别9:呼吸系统危害
2. 安全术语:
- S26:吸入有毒。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服,戴防护眼镜和防护面罩。
- S45:在发生火灾时,可能会释放出刺激性或有毒烟雾。
3. 风险术语:
- R20/22:吸入有害。
- R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激。
- R42:可能引起过敏反应。
4. 急救措施:
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟并就医。
- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟并就医。
5. 消防措施:
- 灭火方法:使用干粉、二氧化碳、砂土灭火,避免用水灭火。
- 灭火注意事项:佩戴自给式呼吸器,防止吸入有毒气体和烟雾。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护:穿戴化学防护服和自给式呼吸器。
- 环境防护:避免泄漏物进入水体、土壤或下水道。
- 清理方法:用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,稀释后放入废水系统。
7. 废弃处置:
- 根据当地法规处置。
- 不要直接排入环境。
8. 安全数据表:提供详细的化学品信息,包括物理化学性质、毒性信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存和运输等信息。
1. 催化活性:延迟催化剂在初期具有较低的活性,但随着反应进行或体系温度升高,其活性逐渐增强。这种特性使得它们能够在反应开始时不显著加速反应,而随着条件变化,逐渐提高反应速度。
2. 热敏性:大多数延迟催化剂都具有热敏性,即它们的活性会随着温度的变化而变化。例如,某些延迟催化剂在室温下活性较低,但在热量提高的情况下,活性可迅速提高,接近金属盐类催化剂的活性。
3. 对反应速率的影响:延迟催化剂的主要作用是延长操作时间,而不抑制反应速率。它们通过在前期降低反应速率,为施工和混合提供更长的时间窗口,而在后期加快反应速率,促进固化和脱模。
4. 选择性:延迟催化剂通常对特定的化学反应具有选择性,能够针对性地催化某一类型的反应,而不影响其他反应路径。
5. 稳定性:延迟催化剂在一定条件下具有良好的化学稳定性,能够在储存和使用过程中保持其催化性能不变。
6. 兼容性:延迟催化剂需要与聚氨酯体系中的其他组分(如多元醇、异氰酸酯等)具有良好的兼容性,以确保整个体系的均匀性和稳
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