Co基氧化物复合纳米催化剂的制备及其对硼氢化钠水解制氢性能研究,近年来,由于经济的增长,能源消耗突飞猛进,环境问题也面临严峻考验。继续依靠单一的化石燃料作为能源供给已不能解决经济增长与环境保护这一关乎国民生计的重要矛盾。各国科学家都致力于寻找一种清洁、高效、安全的新能源。众多新型能源中,氢能作为众所周知的较清洁能源引起较多关注。氢能可以作为直接能源供质子交换膜燃料电池使用,便捷的转化为电能以较多满足各种耗能装置。然而在这条能源转化的途径中还存在一些尚未完全解决的问题,如储氢技术的安全性能和效率、供氢系统的持续便捷使用等,是急需解决的挑战性问题。硼氢化钠具有许多优点,如高储氢容量、高能量密度、安全性和可靠性等。因此NaBH4成为制氢研究的焦点,倍受国内外学者青睐。在常温自然条件下储存的NaBH4会自发进行水解反应,生成少量氢气。而学者研究的焦点就是制备一种高效率、低成本、易回收、可循环的催化NaBH4水解析氢的活性催化剂。通过对过去相关研究的归纳总结,可以发现:贵金属(如Pt、Pd、Ru、Rh等)对NaBH4水解的催化效果优异,但贵金属的昂贵费用极大地限制了其在氢能催化中的广泛应用。 它能够将羰基、醛基选择还原成羟基。湖北正规硼氢化钠推荐厂家
硼氢化钠化学性质1.由于硼氢化钠中的氢带有部分负电荷(B的电负性比H小),醇和胺类物质中-OH,-NH-,-NH2中的氢都带有较多的部分正电荷,所以硼氢化钠中的BH42.硼氢化钠会与水和醇等含有羟基的物质发生较缓慢的反应释放出氢气(方程式如下),同时因为反应较缓慢,短时间内硼氢化钠的损失量很少,因此硼氢化钠可以用碱性溶液、甲醇、乙醇作为溶剂。[2]NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑NaBH4+4HO-R→B(OR)3+4H2↑+NaOR。硼氢化钠物理性质白色结晶粉末,吸湿性强,容易吸水潮解。溶于水、液氨、胺类。微溶于甲醇、乙醇、四氢呋喃。不溶于、苯、烃类。在干空气中稳定,在湿空气中分解,加热至400℃也分解。天津品质硼氢化钠全国配送吸入或者皮肤接触该试剂对人体有害。
硼氢化钠在酸性条件下会快速分解产生氢气,是不能稳定存在的,但可以在中性或碱性条件下稳定存在,且pH=14时较稳定。硼氢化钠是一种无机物,化学式为NaBH4,白色至灰白色细结晶粉末或块状,吸湿性强,其碱性溶液呈棕黄色,是较常用的还原剂之一。溶于水、液氨、胺类。易溶于甲醇,微溶于乙醇、四氢呋喃。不溶于、苯、烃。硼氢化钠物理性质为白色结晶粉末,吸湿性强,容易吸水潮解。溶于水、液氨、胺类。易溶于甲醇,微溶于乙醇、四氢呋喃。不溶于、苯、烃类。在干空气中稳定,在湿空气中分解,加热至400℃也分解。
还原胺化反应是指将羰基化合物转变为胺的重要有机合成反应,先形成亚胺,然后被硼氢化钠还原;无论是硼氢化钠,还是三乙酰氧基硼氢化钠、氰基硼氢化钠,还是醋酸硼氢化钠,差别没有这么大,只要你形成了亚胺,下一步就是简单的还原。将羰基跟胺反应生成亚胺(西弗碱),然后用硼氢化钠或者氰基硼氢化钠还原成胺。反应应在弱酸条件下进行,因为弱酸条件一方面使羰基质子化增强了亲电性促进了反应,另一方面也避免了胺过度质子化造成亲核性下降的发生。用氰代硼氢化钠比硼氢化钠要好,因为氰基的吸电诱导效应削弱了硼氢键的活性,使得氰代硼氢化钠只能选择性地还原西弗碱而不会还原醛、酮的羰基,从而避免了副反应的发生。用NaBH(OAc)3作还原剂,用ClCH2CH2Cl做溶剂可以缩短反应时间并明显提高产率。硼氢化钠是一种它具有较强选择还原性的无机化合物。
硼氢化钠应用范围有哪些?硼氢化钠可用作醛类、酮类和酰氯类的还原剂,制造硼氢化钾的中间体,制造乙硼烷和其他高能燃料的原料,用作塑料工业的发泡剂,造纸工业含汞污水的处理剂、造纸漂白剂,以及医药工业制造双氢链霉素的氢化剂。硼氢化钠的氢在这里显-1价,有很强还原性,可以还原有一定氧化性的无机物,它主要用于有机合成中的-COOH还原成-CH2OH,被成为“还原剂”。它的性能稳定,还原时有选择性。硼氢化钠给有机化学家们提供了一种非常便利温和的还原醛酮类物质的手段。在此之前,通常要用金属/醇的办法来还原羰基化合物,而硼氢化钠可以在非常温和的条件下实现醛酮羰基的还原,生成一级醇和二级醇。醇和胺类物质中-OH,-NH-,-NH2中的氢都带有较多的部分正电荷,所以硼氢化钠中的BH4。浙江高质量硼氢化钠市场价
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硼氢化钠是一种无机物,化学式为NaBH4,白色至灰白色细结晶粉末或块状,吸湿性强,其碱性溶液呈棕黄色,是较常用的还原剂之一。溶于水、液氨、胺类。易溶于甲醇,微溶于乙醇、四氢呋喃。不溶于、苯、烃。在干空气中稳定,在湿空气中分解,500℃加热下也分解。通常情况下,硼氢化钠无法还原酯,酰胺,羧酸及腈类化合物,但当酯的羰基α位有杂原子存在时例外,可以将酯还原。氧化锌作为一种优异的半导体材料,在材料研究领域受到较多关注。采用简单的湿化学法合成氧化锌材料,通过X射线衍射图观测到合成的氧化锌样品纯度高且没有第二相,在NaBH4的作用下,氧化锌的形貌以及内部结构发生了改变。带隙能量值从eV降低到eV,并通过拉曼光谱,X射线光电子能谱进一步验证,与纯氧化锌相比,经处理后的氧化锌,氧空位有所增加,揭示了NaBH4对氧化锌缺陷结构的影响。 湖北正规硼氢化钠推荐厂家
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