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99,99 % hochreine Beta-SiC-Nanopulver Unser 4N-Nano-β-SiC (99,99 % Reinheit) wird präzisionssynthetisiert mittels CVD und zeichnet sich durch ultrafeine Partikelgröße und außergewöhnliche Sinteraktivität für hochdichte Keramikbauteile aus. Es bewährt sich in anspruchsvollsten Halbleiterumgebungen – von CMP-Chucks und Lithographie-Tischen bis hin zu Plasmaätz-Fokusringen und Kammerauskleidungen. Seine chemische Inertheit und minimale Ausgasung von Metallverunreinigungen maximieren die Chipausbeute genau dort, wo es am wichtigsten ist. Weltweit vertrauen führende Halbleiterhersteller und Anlagenbauer auf unser Material. more
Monodisperse sphärische Nano-SiO₂ wässrige Dispersion/Kolloid Diese transparente SiO₂-wässrige Dispersion wird mittels patentierter Sol-Gel-Technologie synthetisiert und zeichnet sich durch hervorragende optische Eigenschaften, hohe Transmission im sichtbaren Licht sowie eine Haltbarkeit von >18 Monaten bei Lagerung unter Umgebungsbedingungen aus. Sie wird in der Elektronik als Low-k-Dielektrikum verwendet, in der Biomedizin als Wirkstoffträger und in der Optik für Antireflexbeschichtungen eingesetzt. more
Magnéli-Phase Nano-Titan-Suboxid Ti₄O₇ Pulver Magnéli-Phase Nano titanium suboxide (Ti₄O₇) ist ein fortschrittliches funktionelles Material mit einer einzigartigen Kristallstruktur, das als blau-schwarzes Pulver erscheint und eine präzise kontrollierte Partikelgröße von 200–300 nm sowie eine Reinheit von bis zu 99.9% aufweist. Als wichtiges Mitglied der Titanoxid-Familie verbindet Ti₄O₇ hervorragende elektrische Leitfähigkeit, chemische Stabilität und katalytische Aktivität und ist damit eine ideale Wahl für Anwendungen in neuer Energie, Umweltschutz und Elektronik. more
Bornnitrid-Nanoröhren (BNNTs): Füllstoffe zur Wärmeableitung mit hoher Wärmeleitfähigkeit BNNTs teilen die röhrenförmige Struktur von Carbon Nanotubes, liefern jedoch grundlegend unterschiedliche Eigenschaften: elektrische Isolierung, überlegene thermische Stabilität (bis zu 900°C in Luft) und hohe Wärmeleitfähigkeit. Mit einer breiten Bandlücke von ~5,5 eV bieten sie eine konsistente, vorhersagbare Leistung, wo CNTs an ihre Grenzen stoßen. more
Phase-Smart VO₂-Nanopartikel: Intelligente thermische Reaktion, nach Maß entwickelt Vom thermochromen Farbwechselmaterial zum intelligenten Temperaturregelungsmaterial: die Leistungsrevolution und der Anwendungs-Blueprint von Vanadiumdioxid und wolfram-dotiertem VO2 more
Präzise keramische 3D-Drucklösungen verwandeln unmögliche Strukturen in Realität Präzise Keramik-3D-Drucklösungen – Die Grenzen der keramischen Fertigung neu definierend, von Zahnrestaurationen bis hin zu hochtemperaturbeständigen Komponenten in Luft- und Raumfahrtqualität. Präziser keramischer 3D-Druck macht unmögliche Strukturen zur Realität. more
Neues leitendes Material Nickel Nanodres Ninws Hongwu Nickel Nanodres haben ein breites Spektrum möglicher Anwendungen in elektronischen Materialien, Katalyse, Polymeren, magnetischer Lagerung Ultra-High Dichteaufzeichnungsmaterialien, Sensoren und Selbstschmierende Materialien. more
transparentes kolloidales ag antibakterielles Nanosilberkolloid ag ( antibakterielles Nanosilberkolloid ) wurde w Alle bekannten antibakteriellen, antiviralen und antimykotischen Eigenschaften werden durch kleine Partikelgröße und große Oberfläche verbessert. more
Nanosilikapartikel, die in Epoxidharz verwendet werden, superhydrophobe Beschichtung aus Nanosilikapulver Nanosilikapartikel, 20-30 nm, Reinheit 99,8%, weit verbreitet in Kunstharz und superhydrophoben Beschichtungen. more
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Ultrafeines Pd-Nanopulver
Produktherkunft:
Xuzhou city, Jiangsu Province, ChinaArtikelnummer.:
A123Hafen:
GuangzhouFarbe:
black colorVorlaufzeit:
depends onZahlung:
100% advance paymentNanopalladium für die Kresolhydrierungskatalyse
Produktname: Nano-Palladiumpulver
Partikelgröße: <10 nm
Reinheit: 99,95 %
Verpackung: 1 g, 5 g, 10 g, 50 g, 100 g usw. in Flaschen oder Plastikbeuteln
Aussehen: festes schwarzes Pulver
Verfügbare Dokumente: Analysezertifikat, Sicherheitsdatenblatt, TEM-Aufnahme usw.
Wir bieten regelmäßig reines Nano-Palladiumpulver an.
Pd/C-Materialien individuell anpassen, Nano-Pd-Dispersion ebenfalls erhältlich.
Kresol gehört zu den Lignin-Derivaten, und Nanopalladium ist ein klassisches Edelmetallkatalysatormaterial für diese Reaktion. Reines Nanopalladiumpulver wird üblicherweise nicht direkt verwendet, sondern dient meist als Träger (Pd/C, Pd/Oxid-Träger). Reines Nanopalladium neigt jedoch zur Aggregation und Deaktivierung.
Reaktionsweg (2 Hauptrichtungen)
1) Vollständige Hydrierung des aromatischen Rings: Kresol → Methylcyclohexanol (Hauptprodukt); Stärkere Bedingungen führen weiter zu übermäßiger Hydrierung und Ringöffnung;
2) Hydrodeoxygenierung HDO: Kresol → Toluol (Dehydroxylierung, Herstellung aromatischer Kohlenwasserstoffe, erfordert die Koordination des Trägers mit sauren Zentren).
Nacktes Nano-Palladium fördert hauptsächlich die Hydrierung aromatischer Ringe; Um eine hohe Toluol-Ausbeute zu erzielen, ist ein duales funktionelles System aus Palladium und saurem Träger (HZSM-5, Al ₂ O ∝) erforderlich.
Der Grund, warum Palladium zum bevorzugten Material für die katalytische Hydrierung von Phenolen wie Kresol geworden ist:
Als Übergangsmetall ist Palladium aufgrund seiner d-Orbitalstruktur optimal für die Katalyse der Phenolhydrierung geeignet. Nickel (Ni) der zehnten Gruppe der Übergangsmetalle weist eine zu geringe und Platin (Pt) eine zu hohe Reaktionsaktivität auf, was zu vermehrten Nebenreaktionen führt. Palladium hingegen besitzt eine moderate Reaktionsaktivität und kann ungesättigte Bindungen sowie Wasserstoffgas effektiv aktivieren, wodurch es in Hydrierungsreaktionen eine ausgewogene Aktivität und Selektivität aufweist.
*Palladium-Nanopartikel bieten darüber hinaus weitere Vorteile: eine hohe spezifische Oberfläche und eine starke Sensitivität gegenüber der elektronischen Oberflächenstruktur. Die d-Elektronenstruktur ändert sich im Nanobereich, was die Adsorptionsfähigkeit organischer Moleküle wie Kresol verbessern kann. Die Partikeloberfläche interagiert bevorzugt mit Wasserstoffgas und weist eine gute Adsorptions- und Dissoziationsfähigkeit für Wasserstoffgas auf. Der hohe Dispersionsgrad kann zudem die Kontakteffizienz der Reaktionsgrenzfläche deutlich verbessern.
*Die Kernanforderungen an die Phenolhydrierungskatalyse und die Designrichtung von Palladiumkatalysatoren
Kresole gehören zu den Phenolverbindungen, und das Hauptziel ihrer Hydrierungskatalyse ist die Gewinnung des Zielprodukts mit hoher Selektivität unter Vermeidung übermäßiger Hydrierungsnebenreaktionen. Traditionelle bifunktionelle Katalysatoren neigen zu einer übermäßigen Hydrierung, die Cyclohexanol erzeugt, wohingegen der neue Palladium-Nanokatalysator den Reaktionsweg durch Trägerdesign und Grenzflächenregulierung präzise steuern kann.
Ausgereifte Massenproduktion: Palladiumbeladener Kohlenstoff (Pd/C), gängige industrielle Feinchemikalien-Hydrierung von Kresol, mit Nano-Palladiumpartikeln beladene Aktivkohle
Die obigen Angaben dienen nur zu Ihrer Information, die Anwendungsdetails müssen Sie selbst testen!
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