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钯树脂催化剂

水脱氧催化剂 —— —— —— 文档:
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X11631-x 钯树脂催化剂 咨询规格 咨询包装 咨询价格
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质量标准

危险属性

化学性质

采购询价

1. 化学成分

* 钯含量:钯是钯树脂催化剂的活性成分,其含量直接影响催化剂的催化性能。钯含量通常以质量百分比表示,如0.5%、1%等。不同应用领域对钯含量的要求可能有所不同,但一般来说,钯含量越高,催化剂的活性也越强。然而,钯价格昂贵,因此在保证催化效果的前提下,应尽量减少钯的使用量。

* 杂质元素含量:催化剂中的杂质元素,如铁、铜、锌等,可能对催化性能产生不利影响。因此,需要控制杂质元素的含量,一般要求不大于0.02%(以金属计)。

2. 物理性质

* 比表面积:比表面积是衡量催化剂表面活性的重要指标,一般要求不小于280m²/g。较大的比表面积意味着更多的活性位点,有利于提高催化反应速率。

* 磨耗:磨耗反映了催化剂在运输和使用过程中的耐磨性能。磨耗越小,催化剂在使用过程中越稳定,不易破碎成粉末。一般要求磨耗不大于0.3%。

* 抗压强度:抗压强度体现了催化剂在填装和使用过程中的机械稳定性。较高的抗压强度可以防止催化剂在填装时破碎或变形。一般要求抗压强度不小于20N。

* 振实密度:振实密度与催化剂的填装量和反应器设计有关。合适的振实密度可以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。

* 水分:催化剂中的水分可能对反应产生不利影响,因此需要控制水分含量。一般要求水分不大于2%(质量比)。

* 粒度分布:粒度分布是指催化剂颗粒的大小范围。合适的粒度分布可以确保催化剂在反应器中具有良好的流动性和反应效率。

3. 催化性能

* 催化活性:催化活性是评价催化剂性能的核心指标,通常通过模型反应来评估。高活性的催化剂可以在较低的温度和压力下实现高效的催化转化。

* 选择性:选择性是指催化剂对目标产物的专一性。高选择性的催化剂可以抑制副反应的发生,提高目标产物的收率。

* 稳定性:稳定性是指催化剂在长期使用过程中保持其催化性能的能力。良好的稳定性可以延长催化剂的使用寿命,降低更换频率和成本。

4. 其他指标

* 外观:催化剂的外观应均匀一致,无明显杂质和色差。

* 包装和储存:催化剂的包装应防潮、防污染,并符合相关标准规定。储存环境应干燥通风,避免阳光直射和高温。

GHS分类

1. 物理危害:根据其理化性质,钯树脂催化剂可能不直接对应特定的GHS物理危害类别。但考虑到其可能以粉末或颗粒形式存在,需注意粉尘爆炸的潜在风险。

2. 健康危害:钯金属本身对人体无毒,但某些钯化合物可能对人体有害。因此,对于钯树脂催化剂,应评估其是否含有有毒的钯化合物,并据此进行GHS健康危害分类。

3. 环境危害:关于钯树脂催化剂对环境的具体影响,目前缺乏直接的GHS环境危害分类信息。但考虑到其含有金属成分,应避免不当排放,以防对环境造成污染。

安全术语

1. S: 符号“S”表示安全存储、安全使用和安全处置的建议。

2. 警示词: 根据具体产品特性,可能包括“警告”(Warning)或“危险”(Danger),以提醒用户注意潜在的安全风险。

风险术语

1. R: 符号“R”描述了具体的风险类型,如“吸入有害”(May cause an allergic skin reaction by inhalation)。

2. 示例: R42 - 吸入可能导致过敏。

消防措施

1. 灭火方法:适用于钯树脂催化剂的灭火方法可能包括使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或适当的泡沫灭火器。由于其不含水分,因此不宜使用水基灭火系统。

2. 特殊风险:在高温下,钯树脂催化剂可能发生热分解,释放出有毒气体或烟雾。因此,在火灾扑救过程中应注意防护措施,避免吸入有害气体。

急救措施

1. 皮肤接触:立即脱去污染的衣物和鞋子,用大量流动清水彻底冲洗受影响的部位至少15分钟。如有不适感,就医。

2. 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受影响的眼睛至少15分钟。如有不适感,就医。

3. 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。

4. 食入:禁止催吐。如果误服,立即漱口并就医。

泄漏应急处理

1. 个人防护用具:佩戴适当的个人防护装备,如自给式呼吸器、防护眼镜、防护服和手套等。

2. 环保措施:避免泄漏物进入水体、土壤或大气中。使用适当的吸附剂或吸收剂收集泄漏物,并将其置于合适的容器中以便后续处理。

3. 清理方法:使用非燃性材料(如铲子或刷子)收集泄漏物,并将其置于合适的容器中以便后续处理或处置。

废弃处置

1. 回收再利用:钯树脂催化剂中的钯是贵重金属,具有回收价值。因此,废弃时应考虑将其送至有资质的回收机构进行回收再利用。

2. 环境保护:在无法回收再利用的情况下,应按照当地法律法规的要求进行妥善处置,避免对环境造成污染。

安全数据表

1. 基本信息:包括产品名称、生产厂家、CAS号等。

2. 成分构成:列出钯树脂催化剂的主要成分及其比例。

3. 危险性概述:简要描述产品的主要危险性和防范措施。

4. 急救措施:详细列出针对不同接触方式的急救措施。

5. 消防措施:详细说明适用的灭火方法和特殊风险。

6. 泄漏应急处理:提供泄漏应急处理的具体步骤和注意事项。

7. 操作与储存:指导用户如何正确操作和储存钯树脂催化剂以确保安全。

8. 接触控制和个人防护:建议用户在使用钯树脂催化剂时采取适当的接触控制措施和个人防护装备。

9. 理化性质:列出产品的外观、粒度、载钯量、体积交换容量等理化性能指标。

10. 稳定性与反应性:描述产品的稳定性以及可能涉及的危险反应。

11. 毒理学资料:提供有关产品毒性的信息(如LD50值等)。

12. 生态学资料:描述产品对环境的潜在影响和生态毒性。

13. 废弃处置:说明废弃产品的处理方法和注意事项。

14. 运输信息:提供有关产品运输的额外信息(如UN编号、包装类别等)。

15. 法规信息:列出产品符合的法规要求和标准。

1. 催化活性

- 高催化活性:钯树脂催化剂具有极高的催化活性,能够有效地促进化学反应的进行。

- 选择性好:其选择性也非常优越,能够在多种反应物中优先催化特定的反应路径,提高目标产物的产率。

- 应用广泛:由于这些特点,钯树脂催化剂在有机合成、石油化工、制药工业等领域得到了广泛应用。

2. 物理性质

- 银白色金属光泽:钯是一种银白色金属,具有良好的延展性和可塑性,能被压延成薄片或拉丝。

- 高密度:钯的密度为12.023克/立方厘米(20℃),熔点为1554℃,沸点为2970℃。

- 气体吸收能力:钯具有极强的氢气吸收能力,常温下可以吸收相当于自身体积数百倍的氢气。

3. 化学稳定性

- 耐腐蚀性:钯具有良好的耐腐蚀性,能抵抗多数酸和碱的侵蚀,但易溶于王水和热的浓硫酸及浓硝酸。

- 抗氧化性:在空气中加热至800℃时,钯表面会形成一氧化钯薄膜,保护内部金属不受进一步氧化。

- 配位化合物形成:钯容易形成多种配位化合物,如K₂[PdCl₄]、K₄[Pd(CN)₄]等,这些化合物在催化过程中也起到了重要作用。

4. 反应特性

- 加氢脱氢反应:钯树脂催化剂特别适用于加氢和脱氢反应,例如将不饱和烃转化为饱和烃。

- 氧化还原反应:钯在氧化还原反应中表现出色,能够高效地催化氧化和还原过程。

- 偶联反应:钯催化剂在碳-氢键活化和碳-碳键形成反应中也有重要应用,如Suzuki偶联反应。

5. 环境适应性

- 耐高温:钯树脂催化剂在高温条件下仍能保持其活性和选择性,适用于高温反应环境。

- 耐毒性:钯树脂催化剂对一些毒性物质具有较高的耐受性,能在含有毒杂质的反应体系中使用。

- 长寿命:钯树脂催化剂的使用寿命较长,可以通过再生和活化反复使用,降低使用成本。

6. 制备方法

- 浸渍法:钯树脂催化剂通常通过浸渍法将钯盐溶液浸渍到树脂载体上,再经过干燥和还原处理制得。

- 化学还原法:将钯盐前驱体通过化学还原的方法负载到树脂上,然后进行焙烧和还原处理。

- 离子交换法:利用树脂的离子交换性能,将钯离子交换到树脂上,再进行还原处理得到催

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