硝酸钯(II) 水合物

CAS: 207596-32-5 货号: P489742 分子式: Pd(NO3)2·xH2O 分子量: 230.43 (anhydrous basis) EC号: 688-216-7
有货
级别和纯度: ≥99%
别名
硝酸钯固体
储存条件
避光,室温
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常规运输
★
规格
库存
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250mg
P489742-250mg
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文献证明

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。

概述

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。


规格

别名
硝酸钯固体
英文别名
Palladium(II) nitrate hydrate | 207596-32-5 | 313222-87-6 | 82279-70-7 | palladium(2+);dinitrate;hydrate | Palladium, diaquabis(nitrato-O)- | Nitric acid, palladium(2+) salt, monohydrate | Nitric acid palladium salt hydrate | Palladium nitrate hydrate | Palladium(2+) nitra
规格或纯度
≥99%
英文名称
PalladiuM(II) nitrate hydrate
储存条件
避光,室温
运输条件
常规运输
纯度
≥99%
名称和识别符
PubChem SID
分子类型
小分子
IUPAC Name
palladium(2+);dinitrate;hydrate
INCHI
1S/2NO3.H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
InChi Key
DTZRLFJKQHIVQA-UHFFFAOYSA-N
Smiles
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Pd+2]
Isomeric SMILES
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Pd+2]
分子量
230.43 (anhydrous basis)
Reaxy-Rn
14925029
Reaxys-RN link address
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=14925029&ln=

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高级数据

系统学分类

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
三维结构
交互式化学结构模型





化学和物理性质
密度
1.118
敏感性
对湿度敏感;对光线敏感
分子量
248.450 g/mol
XLogP3
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count
1
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count
7
可旋转键计数Rotatable Bond Count
0
精确质量Exact Mass
247.89 Da
单同位素质量Monoisotopic Mass
247.89 Da
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area
127.000 Ų
重原子数Heavy Atom Count
10
形式电荷Formal Charge
0
复杂度Complexity
18.800
同位素原子数Isotope Atom Count
0
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count
0
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count
0
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count
0
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count
0
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds
0
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count
4
安全和危险性(GHS)
象形图
GHS03,   GHS07
信号词
警告
危险声明

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

预防措施声明

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。

WGK Germany
3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
质检证书(CoA,COO,BSE/TSE 和分析图谱)
C of A & Other Certificates(BSE/TSE, COO):
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批号(Lot Number) 证书类型 货号
F2602315 分析证书 P489742
F2602323 分析证书 P489742
F2602365 分析证书 P489742
C2623003 分析证书 P489742
L2512626 分析证书 P489742
L2512625 分析证书 P489742
L2512611 分析证书 P489742
H2515447 分析证书 P489742
H2515443 分析证书 P489742
H2515445 分析证书 P489742
G2529051 分析证书 P489742
C2524477 分析证书 P489742
C2524484 分析证书 P489742
C2524485 分析证书 P489742
K2429356 分析证书 P489742
J2425235 分析证书 P489742
A2402103 分析证书 P489742
A2402105 分析证书 P489742
I2413086 分析证书 P489742
A2402104 分析证书 P489742
J2331122 分析证书 P489742
H2231664 分析证书 P489742
H2231663 分析证书 P489742
H2231662 分析证书 P489742

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此产品的引用文献
引用文献
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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]
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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]
溶液计算器