有机金属络合物催化剂
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110062655A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201780075767.2

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种有机金属络合物催化剂,其相比于以往的催化剂,能够在交叉耦合反应中实现更高的目标物收率。本发明的有机金属络合物催化剂具有式(1)所示结构并且用于交叉耦合反应。式(1)中,M表示配位中心的Pd等金属的原子或其离子。R1、R2以及R3相同或不同,为氢原子等取代基。R4、R5、R6和R7相同或不同,为氢原子等取代基。X表示卤素原子。R8表示具有π键的碳原子数为3~20的取代基。其中,R1~R7以如下方式组合排列:即,关于式(2)中所示含有R1~R7的配体对于配位中心M的供电子性质上,该R1~R7的组合排列使得由红外光谱法得到的式(2)配体的TEP值与式(2-1)配体的TEP值相比向高波数侧位移,

    有机金属络合物催化剂
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110049815A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201780075674.X

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种有机金属络合物催化剂,其相比于以往的催化剂,能够在交叉耦合反应中实现更高的目标物收率。本发明的有机金属络合物催化剂具有式(1)所示结构并且用于交叉耦合反应。式(1)中,M表示配位中心的Pd等金属的原子或其离子。R1、R2以及R3相同或不同,为氢原子等取代基。R4、R5、R6和R7相同或不同,为氢原子等取代基。X表示卤素原子。R8表示具有π键的碳原子数为3~20的取代基。其中,R1~R7以如下方式组合排列:即,关于式(2)中所示含有R1~R7的配体对于配位中心M的供电子性质上,该R1~R7的组合排列使得由红外光谱法得到的该配体的TEP值与式(2-1)配体的TEP值相比向低波数侧位移,

    有机金属络合物催化剂
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110062655B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN201780075767.2

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种有机金属络合物催化剂,其相比于以往的催化剂,能够在交叉耦合反应中实现更高的目标物收率。本发明的有机金属络合物催化剂具有式(1)所示结构并且用于交叉耦合反应。式(1)中,M表示配位中心的Pd等金属的原子或其离子。R1、R2以及R3相同或不同,为氢原子等取代基。R4、R5、R6和R7相同或不同,为氢原子等取代基。X表示卤素原子。R8表示具有π键的碳原子数为3~20的取代基。其中,R1~R7以如下方式组合排列:即,关于式(2)中所示含有R1~R7的配体对于配位中心M的供电子性质上,该R1~R7的组合排列使得由红外光谱法得到的式(2)配体的TEP值与式(2‑1)配体的TEP值相比向高波数侧位移,

    有机金属络合物催化剂
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110049815B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201780075674.X

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种有机金属络合物催化剂,其相比于以往的催化剂,能够在交叉耦合反应中实现更高的目标物收率。本发明的有机金属络合物催化剂具有式(1)所示结构并且用于交叉耦合反应。式(1)中,M表示配位中心的Pd等金属的原子或其离子。R1、R2以及R3相同或不同,为氢原子等取代基。R4、R5、R6和R7相同或不同,为氢原子等取代基。X表示卤素原子。R8表示具有π键的碳原子数为3~20的取代基。其中,R1~R7以如下方式组合排列:即,关于式(2)中所示含有R1~R7的配体对于配位中心M的供电子性质上,该R1~R7的组合排列使得由红外光谱法得到的该配体的TEP值与式(2‑1)配体的TEP值相比向低波数侧位移,

    电极用催化剂的制造方法、气体扩散电极的制造方法、以及膜-电极接合体的制造方法

    公开(公告)号:CN116868381A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202280014277.2

    申请日:2022-02-09

    Abstract: 本发明提供在PEFC的MEA的电极催化剂层中具有优异的催化活性和优异的耐久性的电极用催化剂的制造方法。即,本发明的电极用催化剂(具有细孔径为1~20nm的纳米孔且BET比表面积为700~900m2/g的中空碳载体和担载于该载体的包含Pt的催化剂颗粒)的制造方法包括:第一工序,制备在载体上担载有催化剂颗粒的粉体;以及第二工序,将第一工序后得到的粉体收纳于流通型的反应器内,在其中使NH3气体在浓度为10~100%、压力为0.1~0.5MPa的条件下流通,使温度为500℃以上且低于氨的分解温度保持5~10小时,使粉体与NH3气体发生化学反应。

    电极用催化剂的制造方法、气体扩散电极的制造方法、以及膜-电极接合体的制造方法

    公开(公告)号:CN116830323A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202280014271.5

    申请日:2022-02-09

    Abstract: 本发明提供一种在PEFC的MEA的电极催化剂层中具有优异的催化活性和优异的耐久性的电极用催化剂的制造方法。即,本发明包括:第一工序,制备电极用催化剂(具有细孔径为1~20nm的纳米孔且BET比表面积为1000~1500m2/g的中空碳载体和担载于该载体的包含Pt的催化剂颗粒)的制造方法,制备在载体上担载有催化剂颗粒的粉体;以及第二工序,将第一工序后得到的粉体收纳于流通型的反应器内,其中,使NH3气体在浓度为10~100%、压力为0.1~0.5MPa的条件下流通,在500℃以上且低于氨的分解温度下保持5~10小时,使粉体与NH3气体发生化学反应。

    电极用催化剂的制造方法

    公开(公告)号:CN105612642B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201580002106.8

    申请日:2015-03-27

    Abstract: 本发明提供一种电极用催化剂的制造方法,该方法即使使用含有高浓度的氯的电极用催化剂前体作为原料,也能够通过简单的操作得到可充分地降低了氯(Cl)形态的含量的电极用催化剂。该方法是具有芯/壳结构的电极用催化剂的制造方法,所述芯/壳结构包含形成于载体上的芯部和以包覆芯部的表面的至少一部分的形式而形成的壳部,该方法包括:工艺(1),将电极用催化剂前体(I)添加于超纯水制备第1液体的第1工艺,所述电极用催化剂前体(I)使用含有氯(Cl)形态的材料制造且由X射线荧光(XRF)分析法所测定的氯(Cl)形态的浓度为第1氯(Cl)形态的浓度以上;工艺(2),使用超纯水过滤并清洗电极用催化剂前体(I),反复清洗得到的滤液,直至电导率ρ为第1设定值以下,再将得到的电极用催化剂前体(II)分散于超纯水中,从而制备第2液体的第2工艺。

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