載體碳的酸處理
活性炭的灰分較高,一般用酸洗滌,大大降低活性炭載體的灰分含量 (特別是通過除去堿土金屬和 重金屬化合物),又使載體的表面官能化,這兩種性 能對所催化的化學反應和產物的選擇性都有有利影 響。用氫氧化鈉處理載體,因化學清洗作用和酸堿中和反應,活性炭表面的酚羥基、內酯基和羰基濃度隨之發生變化。活性炭的表面羧基在酸性或中性溶液中離解生成OH-,使溶液pH值升高至堿性,這有利于PdCl42-與按沉淀機理吸附在活性炭表面上。厲嘉云[5]提出經鹽酸、氫氧化鈉溶液或氨水處理的活性炭表面金屬鈀的平均粒徑從大到小順序為:Pd/C(HCl)、Pd/C(NaOH)、Pd/C(NH3·H2O)、Pd/C(未處理)。而Radkevich等認為,鈀分散度隨著載體上官能團堿性的增強而增大。經一NH2改性的活性炭為載體的Pd催化劑比酸性含氧基團改性的呈現更高的金屬分散度,在氫氣氧化中表現出更高的催化活性。
以鈀為主要活性組分制成的貴金屬催化劑。在鉑族金屬催化劑中僅次于鉑,居第二位。鈀催化劑對加氫、氧化、脫氫、加氫分解反應等顯示出良好活性。鈀催化劑的形態主要有化合物和載體負載型兩種。20世紀50年代末,聯邦德國瓦克爾(Wacker)公司建立起套以PdCl2—CuCl2。為催化劑的乙烯直接氧化制乙醛裝置。它不僅簡化原生產流程,減少環境污染,而且促使均相催化進入新的發展階段。PdCl2一CuCl2。催化劑在石油化工中也得到廣泛應用,如丙烯氧化制丙酮,丁烯氧化制甲乙酮,乙烯和醋酸氧化制醋酸乙烯,乙烯轉化為丙烯,乙烯和氯制氯乙烯等。除氯化鈀外,醋酸鈀、硝酸鈀、有機鈀絡合物都可用作均相催化劑。
回收銀催化劑,鈀鹽、金鹽和堿金屬或銨化合物同時地或相繼地處載體,在水溶液中實施所述浸漬,銀催化劑產品中所期望的鈀和金的濃度來控制所使用的溶液濃度和各種溶液的量。
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金屬材料的硬度檢測對應的國家標準:
GB/T230.1—2004《金屬洛氏硬度試驗第1部分:試驗方法》
GB/T231.1—2002《金屬布氏硬度試驗第1部分:試驗方法》
GB/T4340.1—1999《金屬維氏硬度試驗第1部分:試驗方法》
GB-1818-94《金屬表面洛氏硬度試驗方法》
GB/T17394-1998《金屬里氏硬度試驗方法》
GB/T18449.1-2009《金屬材料努氏硬度試驗第1部分:試驗方法》
GB/T4341-2001《金屬肖氏硬度試驗方法》
GB/T4342-1991《金屬顯微維氏硬度試驗方法》
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