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nanopós de beta sic de alta pureza 99,99% Nosso β-SiC nano 4N (pureza de 99,99%) é sintetizado com precisão via CVD, oferecendo tamanho de partícula ultrafino com excepcional atividade de sinterização para componentes cerâmicos de alta densidade. Ele se destaca nos ambientes semicondutores mais exigentes — desde mandris de CMP e estágios de litografia até anéis de foco de gravação a plasma e revestimentos de câmaras. Sua inércia química e mínima liberação de impurezas metálicas maximizam o rendimento do chip onde mais importa. Utilizado por fábricas e fabricantes de equipamentos líderes em todo o mundo. more
Dispersão/coloide aquoso de nano SiO₂ esférico monodisperso Esta dispersão aquosa transparente de SiO₂ é sintetizada por meio de tecnologia sol-gel patenteada, apresentando excelente desempenho óptico, transmitância de luz visível e vida útil >18 meses sob armazenamento em condições ambientes. É amplamente utilizada na eletrônica como materiais dielétricos de baixa constante dielétrica (low-k), na biomedicina como carreadores de fármacos, e na óptica para revestimentos antirreflexo. more
Pó de subóxido de titânio nano fase Magnéli Ti₄O₇ fase de Magnéli O óxido subestequiométrico de titânio nano (Ti₄O₇) é um material funcional avançado com uma estrutura cristalina única, aparecendo como um pó azul-preto com um tamanho de partícula precisamente controlado de 200–300 nm e uma pureza de até 99,9%. Como um importante membro da família dos óxidos de titânio, o Ti₄O₇ combina excelente condutividade elétrica, estabilidade química e atividade catalítica, tornando-o uma escolha ideal para novas energias, proteção ambiental e aplicações eletrônicas. more
Nanotubos de nitreto de boro (BNNTs): Filleres de dissipação de calor de alta condutividade térmica Os BNNTs compartilham a estrutura tubular dos nanotubos de carbono, mas apresentam propriedades fundamentalmente diferentes: isolamento elétrico, estabilidade térmica superior (até 900°C no ar) e alta condutividade térmica. Com um amplo bandgap de ~5,5 eV, eles oferecem desempenho consistente e previsível onde os CNTs ficam aquém. more
Nanopartículas VO₂ com controle de fase: resposta térmica inteligente, projetadas sob medida De material de mudança de cor termocrômica para material de controle inteligente de temperatura: a revolução de desempenho e o plano de aplicação do dióxido de vanádio e VO2 dopado com tungstênio more
As soluções de impressão 3D de cerâmica de precisão transformam estruturas impossíveis em realidade Soluções de Impressão 3D de Cerâmica de Precisão – Reimaginando os limites da fabricação de cerâmica, desde restaurações dentárias até componentes de alta temperatura de grau aeroespacial.A impressão 3D de cerâmica de precisão transforma estruturas impossíveis em realidade. more
Novo material condutor níquel nanofias NINWS Hongwu níquel nanofias Tenha uma ampla gama de potenciais aplicações em materiais eletrônicos, catálise, polímeros, armazenamento magnético Ultra-alta Materiais de gravação de densidade, sensores e auto lubrificante Materiais. more
coloidal transparente antibacteriano nano colóide de prata ag ag ( coloide de prata nano antibacteriano ) foi w Todas as propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas conhecidas são aprimoradas pelo tamanho pequeno das partículas e pela grande área superficial. more
Partículas de nano-sílica usadas em resina epóxi, revestimento super-hidrofóbico nano sílica em pó partículas de nano-sílica, 20-30nm, 99,8% de pureza, amplamente utilizado em resina de exposição e revestimento super-hidrofóbico. more
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Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...
Nanopartículas de Pd ultrafinas (
origem do produto:
Xuzhou city, Jiangsu Province, Chinaitem número.:
A123porto de embarque:
Guangzhoucor:
black colortempo de espera:
depends onForma de pagamento:
100% advance paymentNano paládio para catálise de hidrogenação de cresol
Nome do produto: pó de paládio nano
Tamanho das partículas:
Pureza: 99,95%
Embalagem: 1g, 5g, 10g, 50g, 100g etc. em frasco ou saco plástico.
Aparência: pó preto sólido
Documentos disponíveis: Certificado de Análise (COA), Ficha de Dados de Segurança (MSDS), imagem TEM, etc.
Oferecemos regularmente pó de Pd nano puro.
Material Pd/C personalizável; dispersão de nano Pd também disponível.
O cresol pertence à classe dos fenóis derivados da lignina, e o nanopaládio é um material catalítico clássico de metal precioso para essa reação. Geralmente, o pó de nanopaládio puro não é usado diretamente, mas sim como suporte (Pd/C, Pd/óxido), sendo que o nanopaládio puro é propenso à agregação e desativação.
Via de reação (2 direções principais)
1) Hidrogenação completa do anel aromático: cresol → metilcicloexanol (produto principal); Condições mais drásticas levarão a uma hidrogenação excessiva e à abertura do anel;
2) Hidrodesoxigenação HDO: cresol → tolueno (desidroxilação, preparação de hidrocarbonetos aromáticos, requer coordenação do transportador com sítios ácidos).
O paládio nanoestruturado promove principalmente a hidrogenação do anel aromático; para obter um alto rendimento de tolueno, é necessário um sistema funcional duplo de paládio e um suporte ácido (HZSM-5, Al₂O₃).
O motivo pelo qual o paládio se tornou o material preferido para a hidrogenação catalítica de fenóis como o cresol:
*Como metal de transição, a estrutura orbital d do paládio o torna a escolha ideal para catálise de hidrogenação fenólica. Na décima coluna dos metais de transição, o níquel apresenta atividade reativa muito lenta e a platina muito rápida, resultando em reações secundárias excessivas. Por outro lado, o paládio possui atividade reativa moderada e pode ativar eficazmente ligações insaturadas e gás hidrogênio, exibindo atividade e seletividade equilibradas em reações de hidrogenação.
*As nanopartículas de paládio também apresentam vantagens adicionais: alta área superficial específica e forte sensibilidade à estrutura eletrônica da superfície. A estrutura eletrônica d se altera na nanoescala, o que pode aumentar a capacidade de adsorção de moléculas orgânicas, como o cresol. A superfície da partícula interage favoravelmente com o gás hidrogênio e possui boa capacidade de adsorção e dissociação desse gás. O alto grau de dispersão também pode melhorar significativamente a eficiência de contato da interface de reação.
*Os requisitos essenciais para a catálise de hidrogenação fenólica e a direção do projeto de catalisadores de paládio
Os cresóis pertencem à classe dos compostos fenólicos, e o principal objetivo da catálise de sua hidrogenação é obter o produto desejado com alta seletividade, evitando reações secundárias de hidrogenação excessivas. Catalisadores bifuncionais tradicionais são propensos à hidrogenação excessiva, produzindo cicloexanol, enquanto o novo nanocatalisador de paládio permite o controle preciso da rota reacional por meio do design do suporte e da regulação da interface.
Produção em massa consolidada: carbono com paládio (Pd/C), hidrogenação de cresol na indústria química fina convencional, carbono ativado com nanopartículas de paládio.
As informações acima são apenas para sua referência; os detalhes da aplicação precisam ser testados por você!
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