计算溶液所需的质量、体积或浓度。
提供 ≥99% 纯度,适用于对基线干扰要求严格的色谱和分析工作流程。
避光,室温。常规运输 。请查阅批次 COA 获取详细规格。
SDS、COA、产品数据表及规格说明书均可下载。可通过批号查询获取批次 COA。
在色谱分析、有机合成和交叉偶联反应领域已被 11 篇同行评审文献引用。
用作以下过程的反应物:
燃料电池耐甲醇氧还原铂钯/碳合金纳米催化剂的制备;
硝酸盐基电解槽共电沉积钯和铜在钛基体上合成铜钯合金薄膜;
垂直排列多壁碳纳米管负载钯催化剂的制备及对 对-碘硝基苯与苯乙烯、丙烯酸乙酯的赫克反应;
抗烧结 Pd/SiO2 纳米催化剂的制备;
乙炔加氢二苯硫醚改性 Pd/TiO2 催化剂的制备;
氧化铝负载钯催化巴豆醛气相加氢催化剂的合成;
烯烃硝化制二硝酸盐催化剂;也用作负载型钯催化剂的前体。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 无机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 混合金属/非金属化合物 |
| 类(Class) | 过渡金属含氧阴离子化合物 |
| 亚类(Subclass) | 过渡金属硝酸盐 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 过渡金属硝酸盐 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 无机盐 无机氧化物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 暂无 |
| 取代基(Substituents) | 无机氧化物 - 无机盐 - 过渡金属硝酸盐 |
| 描述(Description) | 该化合物属于无机化合物中的过渡金属硝酸盐类。这类化合物中最大的氧阴离子为硝酸根,且非氧阴离子中的最重原子为过渡金属。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
H272: 可能加剧火灾; 氧化剂
H315: 引起皮肤刺激
H319: 引起严重眼睛刺激
H335: 可能引起呼吸道刺激
P210: 远离热源,热表面,火花,明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。
P220: 远离衣物和其他可燃物。
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾
P264: 处理后要彻底洗手。
P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。
P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。
P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。
P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。
P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。
P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。
P370+P378: 火灾时:使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。
P405: 密闭存放
P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P501: 将内容物/容器处理到。。。
P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。
P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。
P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。
P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 | |
| 分析证书 | P489742 |
| 1. Mazloom Shah, Fan Zhang, Ashfaq Ahmad. (2016) Catalytic conversion of substituted and un-substituted cyclohexanone into corresponding enones and phenols by nanocatalysts under acid or base-free reaction conditions. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, [10.1016/j.apcata.2016.10.031] |
| 2. Mazloom Shah, Qing-Xiang Guo, Yao Fu. (2016) Aerobic dehydrogenation of cyclic ketones into corresponding phenols catalyzed by heterogeneous Pd nanocatalysts. CATALYSIS COMMUNICATIONS, [10.1016/j.catcom.2016.10.019] |
| 3. Feng Jiang, Jian Cai, Bing Liu, Yuebing Xu, Xiaohao Liu. (2016) Particle size effects in the selective hydrogenation of cinnamaldehyde over supported palladium catalysts. RSC Advances, 6 (79): (75541-75551). [10.1039/C6RA17000E] |
| 4. Chengnan Wang, Pei Zhao, Shantang Liu. (2015) PdO/SnO2 hollow nanospheres for carbon monoxide detection. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, 212 (8): (1789-1794). [10.1002/pssa.201431892] |
| 5. Liling Wang, Yanbin Wang, Yifeng Zhou. (2024) Bimetallic MOF-derived three-dimensional nanoflowers PdCoOx as peroxidase mimic activity for determining total antioxidant capacity. FOOD CHEMISTRY, [PMID:38936126] [10.1016/j.foodchem.2024.140120] |
| 6. Junxin Guo, Zhenyu Wang, Tongtong Gao, Zhao Wang. (2024) Experimental and theoretical study of Pd-Pt/In2O3 bimetallic catalysts for enhancing methanol production from CO2. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, [10.1016/j.cej.2024.149370] |
| 7. Xia Jiang, Liangli Li, Wenhua Zhang, Junming Xu. (2025) Eco-friendly preparation of coke-derived CuS-doped carbon for selective electrochemical hydrogenation of furfural. RENEWABLE ENERGY, [10.1016/j.renene.2025.123053] |
| 8. Wanchen Zhu, Zhongyang Luo, Feiting Miao, Longyi Liu. (2025) Synergistic effect of Pd and Mo catalysts on the biomass hydropyrolysis vapor upgrading for aromatic hydrocarbons. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, [10.1016/j.jaap.2025.107162] |
| 9. Wanchen Zhu, Zhongyang Luo, Feiting Miao, Longyi Liu, Akira Nakayama. (2025) Biomass to aviation-fuel-range hydrocarbon conversion over Pd-Mo/γ-Al₂O₃ catalysts: Revealing synergistic active sites and reaction pathways. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, [10.1016/j.cej.2025.168697] |
| 10. Ziheng Li, Junxin Guo, Haoze Liu, Dule Huhe, Zhao Wang. (2026) Stabilizing Pd/In2O3 on Zeolite Silicalite-1: A Route to Durable and Selective CO2 Hydrogenation to Methanol. Catalysis Science & Technology, [10.1039/D5CY01539A] |
| 11. Yanbin Wang, Liling Wang. (2026) Heterogeneous catalysis triggered in the novel copper-palladium spinel oxides through electron delocalization and oxygen vacancies for efficient degradation of organic contaminants. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, [PMID:41850206] [10.1016/j.jenvman.2026.129276] |