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99.99%高純度ベータSiCナノ粉末 当社の4Nナノβ-SiC(純度99.99%)は、CVD法による精密合成により、超微細な粒子サイズと優れた焼結性を実現し、高密度セラミック部品に最適です。CMPチャックやリソグラフィステージからプラズマエッチングのフォーカスリングやチャンバーライナーまで、最も要求の厳しい半導体製造環境において優れた性能を発揮します。化学的に不活性で金属不純物のガス放出が最小限に抑えられているため、最も重要なチップ歩留まりを最大化します。世界中の大手半導体製造工場や装置メーカーから信頼されています。 more
モノ分散球状ナノSiO₂水性分散液/コロイド この透明なSiO₂水系分散液は、特許取得済みのソルゲル技術によって合成されており、優れた光学特性(可視光透過率)を有し、常温保存下で18か月以上の保存期間を備えています。電子分野ではlow-k誘電体材料として広く使用され、バイオ医療分野ではドラッグキャリアとして、また光学分野では反射防止コーティングとして利用されています。 more
マグネリ相ナノチタン亜酸化物 Ti₄O₇ 粉末 マグネリ相 ナノ酸化チタンサブオキシド(Ti₄O₇)は、独自の結晶構造を持つ先進的な機能材料であり、青黒色の粉末として現れ、200〜300 nmの精密に制御された粒子サイズと最大99.9%の純度を特徴とする。チタン酸化物ファミリーの重要な一員として、Ti₄O₇は優れた導電性、化学的安定性、触媒活性を兼ね備えており、新エネルギー、環境保護、エレクトロニクス分野の用途に理想的な選択肢となっている。 more
窒化ホウ素ナノチューブ(BNNTs):高熱伝導放熱フィラー BNNTsはカーボンナノチューブの管状構造を共有していますが、本質的に異なる特性を提供します:電気絶縁性、優れた熱安定性(空気中で最大900°C)、および高い熱伝導率です。約5.5 eVのワイドバンドギャップを持ち、CNTsが苦手とする領域でも一貫した予測可能な性能を提供します。 more
フェーズスマートVO₂ナノ粒子:インテリジェントな熱応答、オーダーメイド設計 サーモクロミック色変化材料からインテリジェント温度制御材料へ:二酸化バナジウムおよびタングステンドープVO2の性能革命と応用ブループリント more
精密セラミック3Dプリンティングソリューションは不可能な構造を現実にする 精密セラミック3Dプリンティングソリューション – セラミック製造の限界を再定義し、歯科修復から航空宇宙グレードの高温部品まで。精密セラミック3Dプリンティングは、不可能な構造を現実に変える。 more
新しい導電性材料ニッケルナノワイヤ NINWS 香州 ニッケル ナノワイヤー 電子材料、触媒作用、ポリマー、磁気貯蔵に幅広い潜在的な用途があります。超高密度記録材料、センサーおよび 自己潤滑 材料 more
透明コロイドag抗菌ナノ銀コロイド ag( 抗菌ナノ銀コロイド )されていますw 既知の抗菌、抗ウイルス、抗真菌特性は、小さな粒子サイズと大きな表面積によって強化されます。 more
エポキシ樹脂に使用されるナノシリカ粒子、超疎水性コーティングナノシリカ粉末 ナノシリカ粒子、20-30nm、99.8%純度、露光樹脂および超疎水性コーティングに広く使用されている。 more
最新ニュース
Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
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...
超微細<10nm Pdナノパウダー、中国工場直送、安定した品質、有利な価格、豊富な輸出経験
製品起源:
Xuzhou city, Jiangsu Province, China商品番号.:
A123出荷口:
Guangzhou色:
black colorリードタイム:
depends on支払い:
100% advance paymentクレゾール水素化触媒用ナノパラジウム
製品名:ナノパラジウム粉末
粒子サイズ:<10nm
純度:99.95%
包装:1g、5g、10g、50g、100gなど、ボトルまたはプラスチック袋入り
外観:黒色の固形粉末
入手可能な文書:COA、MSDS、TEM画像など
当社は定期的に高純度ナノPd粉末を提供しています
カスタマイズ可能なPd/C材料、ナノPd分散液もご用意できます。
クレゾールはリグニン由来のフェノール類に属し、ナノパラジウムはこの反応において非常に古典的な貴金属触媒材料である。一般的に、ナノパラジウム粉末は直接使用されることはなく、主に担体(Pd/C、Pd/酸化物担体)として使用される。また、ナノパラジウム粉末は凝集や失活を起こしやすい。
反応経路(主な2つの方向)
1) 芳香環の完全水素化: クレゾール → メチルシクロヘキサノール (主生成物)。より強い条件では、さらに過剰な水素化と環開裂が起こります。
2) 水素化脱酸素化 HDO: クレゾール → トルエン (脱水酸化、芳香族炭化水素の生成、酸性部位とのキャリアの配位が必要)。
裸のナノパラジウムは主に芳香環の水素化を促進する。高トルエン収率を達成するには、パラジウムと酸性担体(HZSM-5、Al₂O₃)の二重機能システムが必要である。
パラジウムがクレゾールなどのフェノールの接触水素化において好ましい材料となった理由:
遷移金属であるパラジウムは、そのd軌道構造により、フェノール水素化触媒として最適な選択肢となります。遷移金属の第10族では、ニッケルは反応速度が遅すぎ、白金は反応速度が速すぎるため、過剰な副反応が生じます。一方、パラジウムは適度な反応速度を持ち、不飽和結合と水素ガスを効果的に活性化できるため、水素化反応においてバランスの取れた活性と選択性を示します。
ナノスケールのパラジウム粒子には、高い比表面積と表面電子構造に対する強い感度という利点もあります。ナノスケールではd電子構造が変化し、クレゾールなどの有機分子の吸着能力を高めることができます。粒子表面は水素ガスと相互作用しやすく、水素ガスの吸着および解離能力に優れています。また、高い分散状態は反応界面の接触効率を大幅に向上させることもできます。
フェノール水素化触媒反応のコア要件とパラジウム触媒の設計方向性
クレゾール類はフェノール化合物に属し、その水素化触媒反応の核心的な目的は、目的生成物を高選択的に得るとともに、過剰な水素化副反応を回避することである。従来の二官能性触媒は過剰な水素化を起こしてシクロヘキサノールを生成しやすいが、新しいパラジウムナノ触媒は、担体設計と界面制御によって反応経路を精密に制御できる。
成熟した量産:パラジウム担持炭素(Pd/C)、主流の工業用ファインケミカル、クレゾール水素化、ナノパラジウム粒子担持活性炭
上記は参考情報です。アプリケーションの詳細については、ご自身でテストしてください。
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