铂碳催化剂

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商品详细描述

催化剂的反应效率是否存在上限?

一个催化循环,包括

反应物在体系中的扩散 -->

反应物在催化剂活性位上吸附 -->

反应物化学键断裂,生成中间体 -->

中间体结合出新的化学键,生成产物 -->

产物从催化剂活性位上脱附 -->

产物在体系中的扩散

大部分多相催化剂(反应在溶液或气体里,催化剂是固体),限制住 TOF 的通常都是扩散和表面吸脱附过程。你可以想象加油站,铂碳催化剂多少钱,一大堆车等着排队进去加油,福建铂碳催化剂,加完油还要等着排队出来。

精细有机合成里面常用的均相催化剂(催化剂本身在溶液里),因为不存在表面吸脱附过程,铂碳催化剂价格,其扩散速率要大得多。但是分子在溶液中仍旧要扩散的。极限情况是扩散瞬间完成,那这时候旧化学键的断裂、新化学键的生成速率将决定 TOF。对于给定的催化反应和催化剂,其反应机理是固定的,因此这个速率应该是上限,不可能更快了。



为什么钯催化这么火

一切的一切,起源于“民科”医生武拉斯顿(William Hyde Wollaston,1766~1828),他不好好干自己的本职,在1802年发现了钯和铑两种金属(插句题外话,我特别喜欢铑,Rhodium的词根来源于玫瑰,因为武拉斯顿当初发现其氯盐的溶液呈现玫瑰红色),不过可惜的是,武拉斯顿本人并没有从他的这个伟大发现中获得利润,在他那个年代,铂碳催化剂批发,钯被认为是无用的金属,在他去世后的一百多年内,钯的化学性质和他的邻居镍、铂相比较,任然被认为是相形见绌的,这个现象一直维持到1942年钯碳催化剂的发现和1946年Lindlar Catalyst的发现,也是这两个催化剂使得人们对钯的活性,以及对于双键和三键的亲和性得到了重视。

随着二战的结束,之后的欧洲重建工作使得对于塑料和精细化工品的需求呈现增长,Walter Hafner就开始研究怎么从乙烯合成浣氧乙完,当时他的做法是把乙烯和氧气通过一个钯碳床,但是得到的一种具有刺激性气味的化学品--乙全,后来这一方法得以商品化,并被称为Wacker process,这一反应,奠定了钯在有机合成中重要催化剂的地位。事实上,Hafner也是一个分离钯-烯丙基配位化合物的化学家,他的这一发现也为20世纪最伟大科学发现之一提供了灵感:钯催化交叉偶联反应。


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