废铂催化剂还原提炼铂的方法:还原沉淀法,这种还原方法是经常使用的一种提炼铂的方法,其提纯回收率很高。将废铂催化剂通过焙烧的方式,去除表面的碳,加入王水进行溶解处理,接着进行赶硝步骤。然后再用氯铬酸铵沉淀法进行沉铂,用甲酸对精炼得来的铂溶液进行还原得到海绵铂,将得到的高纯度海绵铂熔炼成铂金。水解法提炼铂工艺,此工艺是利用碱性介质,通过对铂的可溶性特点,用羟基酸钠进行水解,它能将其他杂质金属反应成氢氧化物沉淀,再通过氧化剂的作用,分离溶液当中的杂质。在分离出杂质通过加入氯化铁载体,使氯化铁载体吸收并沉淀,接着去除沉淀物,加入所需的氯化氨络合,形成氯铂酸铵并将其过滤,高活性进口金属催化剂,之后通过高温煅烧并分解沉淀物得到海绵铂。贵金属催化剂具有不可替代的催化活性、良好选择性、使用安全性,高活性进口金属催化剂、耐高温,高活性进口金属催化剂、抗氧化、耐腐蚀等综合优良特性。高活性进口金属催化剂
金属催化剂:催化剂失活指催化剂在使用中会因各种因素而失去活性的现象,贵金属催化剂的失活原因一般分为中毒、烧结和热失活、结焦和堵塞三大类。中毒引起的失活,(1)暂时中毒(可逆中毒):毒物在活性中心上吸附或化合时,生成的键强度相对较弱可以采取适当的方法除去毒物,使催化剂活性恢复而不会影响催化剂的性质,这种中毒叫做可逆中毒或暂时中毒。(2)长久中毒(不可逆中毒):毒物与催化剂活性组份相互作用,形成很强的的化学键,难以用一般的方法将毒物除去以使催化剂活性恢复,这种中毒叫做不可逆中毒或长久中毒。高活性进口金属催化剂贵金属催化剂效率不够主要是选型时的工况与现场工况不符。
金属催化剂:原理金属键的作用过渡金属的化学性质与过渡金属原子的d轨道密切相关。d轨道参与形成金属键的分数(d%)与金属的催化活性有一定的关系。鉴于金属键电子的高度离域性,研究金属催化作用时应首先考虑作为金属整体性质的电子迁移性,以及金属原子之间远程的电子相互作用。应用固体物理的能带理论对金属和半导体催化剂的电子结构进行了描述。当过渡金属原子形成固体时,原子较外层的s轨道和d轨道分别形成了能带,s能带和d能带相互重叠,根据能级的高低,外层电子将在s带和d带中重新分布。因此,也可以用“d-空穴”的概念来描述过渡金属的d状态。d特征即d%越大,“d-空穴”越少。
一种回收负载型金属催化剂中金属的方法:将负载型金属催化剂和一种溶液混合,通入活化气体,在超重力反应器中,在一定温度下充分反应,随后将反应混合物取出,过滤后得到含有金属离子的母液,向该母液中加入还原剂进行还原,再经固液分离回收得到金属;所述的溶液为离子熔融盐和溶剂混合成的混合液,所述的溶剂为水、醇、乙腈或丙的酮。初次将超重力反应器引入到回收负载型金属催化剂中金属中,在超重力反应器中,金属和载体之间的强相互作用被削弱,促进金属从载体脱离;并在离子熔融盐和活化气体的协同作用下,提高了金属的回收率。金属催化剂及其催化剂作用机理是金属互化物催化剂。
贵金属催化剂:按催化反应类别,贵金属催化剂可分为均相催化用和多相催化用两大类。均相催化用催化剂通常为可溶性化合物(盐或络合物),如氯化钯、氯化铑、醋酸钯、羰基铑、三苯膦羰基铑等。多相催化用催化剂为不溶性固体物,其主要形态为金属丝网态和多孔无机载体负载金属态。金属丝网催化剂(如铂网、银网)的应用范围及用量有限。绝大多数多相催化剂为载体负载贵金属型,如Pt/A12O3、Pd/C、Ag/Al2O3、Rh/SiO2、Pt-Pd/Al2O3、Pt-Rh/Al2O3等。在全部催化反应过程中,多相催化反应占80%~90%。按载体的形状,负载型催化剂又可分为微粒状、球状、柱状及蜂窝状。按催化剂的主要活性金属分类,常用的有:钯催化剂、银催化剂、铂催化剂和铑催化剂。贵金属催化剂的失活原因一般分为中毒、烧结和热失活、结焦和堵塞三大类。南通实验室金属催化剂研究
发生催化反应时,催化剂与反应物要相互作用。高活性进口金属催化剂
金属催化剂:(1)选择性中毒:催化剂中毒之后可能失去对某一反应的催化能力,但对别的反应仍有催化活性,这种现象称为选择中毒。在连串反应中,如果毒物单单使导致后继反应的活性位中毒,则可使反应停留在中间阶段,获得高产率的中间产物。结焦和堵塞引起的失活催化剂表面上的含碳沉积物称为结焦。以有机物为原料以固体为催化剂的多相催化反应过程几乎都可能发生结焦。由于含碳物质和/或其它物质在催化剂孔中沉积,造成孔径减小(或孔口缩小)。高活性进口金属催化剂
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