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| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 无机铵盐 |
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| 英文名 | Ammonium tetrachloropalladate |
| 别名 | Palladium(II)-ammonium chloride; Ammonium tetrachloropalladate(II) |
| 产品名称 | 氯钯酸铵; 四氯二氨钯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | (NH4)2.PdCl4 |
| 分子量 | 284.31 |
| CAS 登录号 | 13820-40-1 |
| EC 号码 | 237-498-6 |
| 分子行输入简码 SMILES |
[NH4+].[NH4+].Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl |
| 密度 | 2.17 g/mL (实验值) |
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| 危险品标志 |
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| 危害标签 | H302+H312+H332-H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P280-P305+P351+P338 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 3288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四氯钯酸铵是一种无机配位化合物,化学式为 (NH4)2\[PdCl4]。它由两个铵阳离子 (NH4+) 与四氯钯酸根(II)阴离子 [PdCl4]2- 组成,其中钯处于+2氧化态,与四个氯离子配位。该化合物是一种常见的钯盐,呈黄色至橙色结晶固体,常用作各种化学和工业应用中的钯源,尤其是在催化和钯配合物合成中。 四氯钯酸铵的制备通常包括将钯金属或氯化钯(II)溶解于盐酸中,然后加入铵盐水溶液,例如氯化铵。这导致了四氯钯(II)络合物阴离子的形成,由于其溶解度有限,该阴离子以铵盐的形式沉淀。该化合物可以通过从水溶液中重结晶进行结晶和纯化。 从结构上看,[PdCl4]2-阴离子具有钯(II)络合物典型的平面四方几何构形,其中钯离子与四个对称排列的氯配体中心配位。铵阳离子作为反离子平衡负电荷,并参与晶格内的氢键作用。该化合物的晶体结构通过离子键和氢键相互作用而稳定,这有助于其稳定性和特性。 四氯钯酸铵广泛用作均相和非均相催化反应的前体和催化剂。它是一种易于处理且可溶解的钯离子源,在反应条件下可转化为活性催化物质。钯催化的交叉偶联反应,例如Suzuki-Miyaura偶联反应、Heck偶联反应和Sonogashira偶联反应,是其重要的应用,能够形成药物和材料化学中必不可少的碳-碳键和碳-杂原子键。 除了催化作用外,四氯钯酸铵还用于电镀和金属沉积工艺。其水溶液可实现钯离子的可控输送,这对于在各种基材上镀制均匀的薄钯膜至关重要。这些膜在电子、耐腐蚀和催化领域都具有重要意义。 该化合物的水溶性和在弱酸性条件下的稳定性使其成为合成各种钯配合物的便捷起始原料。通过配体取代反应,配合物中的氯离子可以被膦、胺或其他配体取代,从而生成用于特定催化应用的定制配合物。 处理四氯钯酸铵时需小心,因为钯化合物吸入或摄入可能有毒,接触后可能引起刺激。该化合物在常温常压下通常稳定,但应储存在干燥环境中,远离可能分解该络合物的还原剂和强碱。 从环境角度来看,由于钯金属的价值及其潜在的生态影响,含有钯盐(包括四氯钯酸铵)的废弃物必须得到妥善处理并尽可能回收利用。从废催化剂和废盐中回收和再利用钯是可持续化学的重要实践。 目前,研究人员仍在持续探索四氯钯酸铵衍生的钯络合物的反应性和催化性能。通过调整配体和反应条件,可以提高催化剂在工业和实验室环境中的活性、选择性和耐久性。 总而言之,四氯钯酸铵是一种由铵阳离子和方平面四氯钯酸根阴离子组成的钯(II)络合盐。它通常由钯源与铵离子和氯离子反应制备,在催化、电镀和络合物合成中被广泛用作可溶性钯前体。其稳定性、溶解性和明确的结构使其应用广泛,而适当的安全和环保处理则确保了其在化学和工业领域的可靠应用。 参考文献 1987. Platinum group metal sensitivity: reactivity to platinum group metal salts in platinum halide salt-sensitive workers. Annals of allergy, 59(6). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3122607 |
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