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二氯四氨钯
[CAS# 13933-31-8]

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基本信息
产品分类 无机化工 >> 无机盐 >> 无机铵盐
英文名 Sensitizer
别名 Tetraamminepalladium (II) chloride monohydrate
产品名称 二氯四氨钯
分子结构 CAS 登录号:13933-31-8, 二氯四氨钯
分子式 Pd.(NH3)4.Cl2.H2O
分子量 263.46
CAS 登录号 13933-31-8
EC 号码 604-126-2
分子行输入简码
SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
物理化学性质
密度 1.91 g/mL (实验值)
熔点 120 ºc (分解) (实验值)
安全数据
危险品标志 symbol   GHS07 Warning    说明
危害标签 H315-H319-H335    说明
防护标签 P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501    说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
眼刺激Eye Irrit.2H319
特定目标器官毒性—单次接触STOT SE3H335
皮肤刺激Skin Irrit.2H315
急性毒性Acute Tox.4H302
对水生环境急性有害Aquatic Acute1H400
严重眼损伤Eye Dam.1H318
急性毒性Acute Tox.4H312
对金属有腐蚀作用的物质或混合物Met. Corr.1H290
皮肤致敏Skin Sens.1H317
对水生环境长期有害Aquatic Chronic3H412
急性毒性Acute Tox.4H332
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
敏化剂是一种能够增强系统对外界刺激响应的物质,其作用机制通常是吸收能量并将其转移到其他物质或过程。在化学和材料科学中,敏化剂在光化学、光物理和光催化等过程中发挥着关键作用,它们能够促进或提高光诱导反应的效率。

敏化剂的概念与其吸收特定波长的光子,然后将激发能转移到其他分子或材料的能力密切相关。这种能量转移可以引发化学反应、产生活性物质或产生电子激发,而如果没有敏化剂,这些过程将无法有效进行。敏化剂通常用于扩展系统的光吸收光谱范围,否则这些系统在某些区域吸收较差或完全不吸收。

敏化剂最早也是最著名的应用之一是摄影胶片技术,其中染料分子充当敏化剂,以拓宽胶片对不同波长光的灵敏度。在这种情况下,敏化剂吸收可见光并将能量转移到卤化银晶体,从而引发成像所需的光化学反应。

在光动力疗法 (PDT) 这种医学应用中,光敏剂被施用于患者,并选择性地聚集在病变组织(例如肿瘤)中。在适当波长的光照射下,光敏剂会产生活性氧,尤其是单线态氧,它会损伤细胞成分并导致细胞死亡。常见的光敏剂包括卟啉衍生物和其他专门用于有效光吸收和生物相容性的有机分子。

在太阳能转换中,敏化剂是染料敏化太阳能电池 (DSSC) 的组成部分。在这里,有机或金属有机染料吸收阳光并将电子注入半导体(通常是二氧化钛),从而产生电流。因此,敏化剂在捕获太阳能和引发电荷分离方面发挥着关键作用。染料敏化太阳能电池 (DSSC) 的敏化剂设计侧重于广泛而强烈的光吸收、化学稳定性和高效的电子注入。

敏化剂也用于光催化过程,通过实现可见光驱动的反应来增强催化剂的活性。例如,像 TiO2 这样的半导体光催化剂可以用染料或量子点进行敏化,从而利用更宽的太阳光谱范围,改善污染物的降解或驱动化学合成。

从化学角度来看,敏化剂可以是有机染料、金属配合物、半导体纳米材料或其他具有合适光物理性质的分子。它们的激发态通常具有与其敏化物质相容的能量,从而实现高效的能量或电子转移。敏化剂在工作条件下的效率和稳定性是其性能的关键因素。

总而言之,敏化剂是吸收能量并将其转移到其他物质或过程的化合物或材料,从而增强或实现光化学和光物理反应。它们的应用范围十分广泛,从摄影、医学到可再生能源和环境修复,目前正在进行的研究致力于开发具有改进性能的新型敏化剂,用于特定用途。

参考文献

2024. Catalytic Hydrotreating Process Performance Over Noble Metal-Mesoporous Catalysts. Catalysis Letters, 154(7).
DOI: 10.1007/s10562-024-04785-w

2024. The Effect of Reduction Pretreatments on the Size of Supported Pt and Pd Nanoparticles Prepared by Strong Electrostatic Adsorption. Catalysis Letters, 154(6).
DOI: 10.1007/s10562-024-04640-y

2021. Bimetallic monolayer catalyst breaks the activity-selectivity trade-off on metal particle size for efficient chemoselective hydrogenations. Nature Catalysis, 4(10).
DOI: 10.1038/s41929-021-00679-x
市场分析报告
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