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      普陀金德莱贵金属回收醋酸钯回收价格

      更新时间:2021-12-06 08:39:21 编号:4529130l8af748
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      乙酸钯,又名醋酸钯,是一个含钯的化合物,化学式为Pd(O2CCH3)2或Pd(OAc)2。乙酸钯被认为比乙酸铂活性更高,能够溶于很多有机溶剂。结构上乙酸钯是三聚体,三个Pd呈等边三角形分布,每一个钯都以蝴蝶型连接两个乙酸基团。每一个金属原子都近似是平面正方形的结构。应用上乙酸钯是一个典型的在有机溶剂中可溶解的钯盐,能够广泛地用于诱导或催化各种类型的有机合成反应。
      中文名 乙酸钯 外文名 Palladium(Ⅱ)acetate 别 名 醋酸钯 化学式 Pd(O2CCH3)2 分子量 224.51 CAS登录号 3375-31-3 EINECS登录号 222-164-4 危险性符号 R41

      1、氢键供体数量:0
      2、氢键受体数量:4
      3、可旋转化学键数量:0
      4、拓扑分子极性表面积(TPSA):80.3
      5、重原子数量:9
      6、表面电荷:0
      7、复杂度:25.5
      8、同位素原子数量:0
      9、确定原子立构中心数量:0
      10、不确定原子立构中心数量:0
      11、确定化学键立构中心数量:0
      12、不确定化学键立构中心数量:0
      13、共价键单元数量:3
      制备编辑 语音
      乙酸钯可以由冰醋酸加入热的硫酸把水溶液而制得,这种产品含有少量杂质(或混合的配合物),当溶于苯时,总有不溶性的粉红或棕色的残渣。

      乙酸钯是一个典型的在有机溶剂中可溶解的钯盐,能够广泛地用于诱导或催化各种类型的有机合成反应。它参与的反应类型大致有三种:
      ① Pd(II) 通过与烯烃发生配位从而活化烯烃,进而被亲核试剂进攻的反应;
      ② 活化芳烃、苄基和烯丙基的C-H键;
      ③ 作为Pd(0)试剂的前体,的Pd(0)试剂能通过氧化加成与不饱和基团形成Pd(II)-芳基、Pd(II)-乙烯基、Pd(II)-烯丙基中间体,从而起到活化芳基、乙烯基和烯丙基氯或烯丙基醋酸酯的作用。
      贮存方法编辑 语音
      避光,通风干燥处,密封保存。
      毒理学数据编辑 语音
      急性毒性:小鼠口经LD50: 2100 mg/kg,行为-嗜睡(普通抑郁活动)肺部,胸部或呼吸-呼吸消化道-溃疡或胃出血。
      醋酸钯是应用广泛的一种钯化合物,除了作为钯镀槽液和气体敏感材料的重要原料以及合成其它钯化合物的原料外,主要作为一种药物或医药中间体合成中起关键步骤的催化剂,主要用于烯烃芳香化反应,交叉偶联反应,Suzuki偶联反应。同时还可应用到烯羰基化反应和烯与2-醇氧化合成酮的反应。在环己酮、己二酸和己内酰胺工业上用途很大,在非线性光学材料合成领域也得到应用。
      相同的搜索方式,铜催化有136万条,金催化110万,镍催化109万,锌催化80万,银催化74万,由此可见,哪怕是在过渡金属里面,钯催化都排不进。所以“研究的多”,也就无从谈起了。
      但是多达73万条记录,依然证明钯催化还是很热门的,近灌水严重的钴是56万条,近年热门的铑只有49万条,钌14万,铼4万条,知乎喜欢的金属铪才2万多条。
      至于为什么钯催化这么火,这个要分阶段来看。
      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,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。
      作为能够改善反应条件,优化金属有机催化剂性质的重要物质,配体在过渡金属催化体系中一向占有非常重要的位置,在钯催化研究的早期,便宜易得的三苯基膦是常用的配体,随着研究的深入,研究人员逐渐发现配体对于催化循环具有重要的影响,同时配体也成为公认的重要的需要详细调查的变量之一。事实上早在1979年,Kumada就发现在以他的名字命名的Corriu–Kumada reaction(烷卤或者芳卤在钯催化下和格式试剂偶联)中用DPPF代替三苯基膦,效果非常一颗赛艇。双齿配体在这里促进了催化循环中的还原消除步骤,从而加速了反应速率。
      在随后的几年中,对配体进行深入研究的影响远非仅仅体现在Kumada偶联这一个人名反应中,许多复杂的双齿配体(P-P、P-C、P-N、P-O)都被一一发现。不过一开始大家研究的都是芳基磷配体的位阻效应,在八十年代早期,Heck就发现了位阻比三苯基膦大的三邻甲苯基膦和钯的配合物活性更高(Org. React. 1982, 27, 345 – 390.),随后Spencer也发现了醋酸钯和三邻甲苯基膦配合效果更好,不过他认为这不能仅仅归结于键位阻的作用,
      同一年,Osborn发现三环己基膦在羰基化反应中是一个良好的配体,并且他意识到只有当配体具有强碱性 (pKa>6.5),并且具有良好的空间体积(锥角>160度)时,才具有显著地催化活性(Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1989, 28, 1386 –1388.),这也给后来的化学家们指明了膦的电子性质也对催化活性至关重要。在同一时期Milstein在羰基化氯苯时采用了富电子的双齿配体1,3-双(二苯膦基)丙烷( J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 8742 – 8744),随后的配体研究进入了一段风起云涌的时代,以前不能用于偶联反应的底物在配体的帮助下被一一攻克。
      这里需要着重提一下Gregory C. Fu,他在1998年的独立工作(Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 3387 – 3388)重新点燃了学界和工业界对于钯配体的研究热度,配体的研究在过去十年中迅速增长,G.C Fu可以说在其中发挥了重要的作用。2000年他报道了P(t-Bu)3和P(Cy)3两种不同的配体去催化Suzuki–Miyaura couplings,可以选择性的分别和卤苯或者对三氟甲磺酸苯进行偶联,这项性工作告诉人们,钯催化的化学选择性是可以通过配体调节的。2001年,Fu又发现在P(Cy)3配体作用下卤代烷与烷基或乙烯基有机硼可以偶联,这又使得Suzuki偶联向前迈进了一大步。2002年,Fu采用了位阻和电子性质介于P(t-Bu)3和P(Cy)3之间的P(tBu)2Me,解决了烷基钯催化循环中间竞争性的β氢消除这一难题。同时期还有一些值得注意的配体还包括正丁基二(1-金刚烷基)膦(cataCXium)、Buchwald的联苯类配体、Hatwig的1,2,3,4,5-戊苯基-1′-(二叔丁基磷基)二茂铁(Q-Phos)等等。

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      公司主营:贵金属回收
      企业类型:私营独资企业
      公司成立时间:2021-06-08
      经营模式:服务型
      公司邮编:215000
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