4水硫酸铑是什么颜色 靠谱回收单位哪家强?
需要先学懂铑的物理性质
铑是略带蓝灰色的银白色金属。铑的密度为12.41g/cm3;熔点为1960°C;沸点为4500°C;热容量(20°C)为0.253kJ/(kg-K);比电阻为4.9Qmm2/cm;线胀温度系数为8.5X10%K'1;
铑的化学性质
原子序数为45;原子量为102.91;电子结构为Is22s22p63s23p63d】o4s24p64d85s】。它在任何酸中皆不溶解,它的合金(如Pt-30%Rh)也不溶于任何酸,粉状的铑则能溶于王水。熔化的KHSO4能将铑变成黄色能溶解的KRh(SO4)2。任何铑的化合物在氢气中燃烧,皆能得铑,因此,通氢还原铑的氧化物,并随炉冷却即得铑。在空气中加热至红热即成Rh2O3;温度若很高,Rh2O3又分解成金属和氧气。在红热时氯能与之生成RhCl3,但在此情形下它不与氟化合。胶状的铑在常温能吸收2900个体积的凡;在13°C时它能吸收346个体积的CO,在60°C则能吸收1820个体积的CO。微细状的铑稍溶于硝酸或含空气的盐酸,用酸性硫酸盐可以熔融微细状的铑,海绵铑可以很慢地溶于浓硫酸;合金中的铑易溶于硫酸或硝酸。溶解铑最好的方法是将铑与氯化钠混合后在氯气流中于400C加热,铑即变成Na2RhCl6,易溶于水和酸,没有氯化钠时生成RhCh,不溶于水和酸。
铑的化合物
以三价化合物为主。能的氧化价可以是2价、3价、4价、6价,其中最重要的是3价和4价,Rh+存在,但遇C1易被氧化成RhCl-。
(1)氧化物及氢氧化物
氧化物包括RhO.RhO2.Rh2O3,都不溶于酸。氢氧化铑包括Rh(OH)3和Rh(OH)4,都不溶于水,可溶于酸。铑的含水氧化物也溶于酸。将金属铑或硝酸盐或氯化物热至6001000°C即得RhzQ”在1150°C以上又分解成单质。有人推测这个分解过程实际是由两步完成的,先生成RhO及RhQ。此种推测与热化学的数据不符,未能得到承认,RhO2的存在也未得到证实。Rh(OH)3似有两种。于Na2RhCl6溶液中加入过量碱,即得黑色沉淀。若一滴滴加入KOH,则得Rh(OH)3-2H2O的黄色晶体。此种晶体溶于酸,也溶于KOH成黄色溶液。若通入氯,溶液即变蓝,这可能是因为有K2RhCl4生成。
(2)硫化物
硫化物包括RhS2和Rh2S3,不溶于酸。硫化铑的制取方法:向酸性铑盐溶液中通入RS,从而析出硫化铑。硫化铑在空气中灼烧即得海绵铑。
硫酸铑(111)也是一个很有意思的化合物。将Rh(OH)3溶于冷硫酸中,然后加入酒精,即得Rh2(SO4)315田O的黄色沉淀。将硫酸铑溶于水,加氯化铂,所有SO/-即皆沉淀;若加入KOH,Rh(OH)3即沉淀出来。这些事实表明硫酸铑是一个简单的化合物。若将此溶液蒸发浓缩,可得一红棕色固体一Rh2(SO)34戊0;若将原来的Rh(OH)3溶于热硫酸,也得此物。它也溶于水。于新制的溶液中加入氯化钗或KOH,皆无沉淀。溶液的电导率也很低,但是,约经过12h,电导率约增加一倍,这个增加可理解为Rh[Rh(SO4)3]—2Rh(SO4)3的结果。但是这种假设虽可解释为何最初加氯化铂没有沉淀生成,但是不能解释为何加KOH不生成沉淀,这是因为Rh[Rh(SO4)3]中也有Rh3+o于黄色硫酸铑的饱和溶液中加入Cs+盐,即得CsRh(SO4)2-12H2O,它具有矶的一切性质,其结晶水也可以逐渐除去,生成六水、三水及无水物。这些含水及无水物具有该类化合物的一般性质,但若加Cs*盐于同浓度的红色硫酸铑的冷溶液,则不得矶。若将CsRh(SO4)2的溶液蒸浓,可得CsRh(SO4)2-4H2O,它是暗黄色的粉状固体,加氯化铂于其溶液,得不到BaSO4,这就表示它是络合物。
(3)卤化物
这里主要介绍RhCl3、RhBr3、Rhk。
RhCL是不溶于水和酸的红色粉末,但能与碱金属氯化物形成复盐。含水氯化铑与盐酸生成H’RhCL,可溶于NH3-H2OoNa3RhCl6不溶于酒精,含三分子水的铱盐可溶于水。将过量的RhCl63-溶液加入NH3-田。中并蒸发浓缩则可析出很稳定的淡黄色的氨络合物结晶[RhCKNH3)5]Cl2,灼烧后得金属,它与铂的络合物很相似。
RhL和RhBr3:RhBr3易溶于水,为红色结晶。向铑盐溶液加入KI煮沸而生成为Rhl3的黑色粉末,不溶于水和酸(王水可溶)。铑有生成Rh3+和RhCI63-两种离子的可能,这在分析过程中(尤其在离子交换过程中)应该特别注意。
(4)硝酸盐
将aRhCZ加入硝酸反复蒸干可得到橙褐色的固体Rh(NO3)3,易溶于水,用氢氧化钠中和至碱性时会析出柠檬色的氢氧化铑沉淀。
后面是读懂合金化催化剂
通过合金化实现高活性
钌(Ru)/C粉末催化剂在通常的温和条件下对焕类化合物的加氢反
应完全没有活性。但与铂催化剂合金化后显示出极高的活性Mo将钯碳粉末催化剂和钌(Ru)/C粉末催化剂1:1简单混合,铂的含量虽然减半,却平泽现出原来活性的L5倍。这平泽明,开发合金催化剂之前先试试简单的物理混合,这可能是探索合金催化剂的一条捷径。然而如平泽所示,如果将溶剂换为醋酸则合金化效果完全消失。可以认为合金催化剂与溶剂有很强的相互作用,要非常注意溶剂的选择。
二甲苯加氢的二元催化剂比较。铑(Rh),钌(Ru)虽然活性高,但与单独使用相比,共沉淀法制成的二元炭粉负载催化剂,如铑(Rh)-钌(Ru),铑(Rh)-铂(Pt)系列则显示出了极高的活性。昂贵的铑(Rh)可以通过加入便宜的钌(Ru)合金化来大幅度提高活性。这种情况下,如果换成了钯(Pd)则会对铑(Rh)的活性起阻碍作用。
采用亚当斯(Adams)铂(Pt)催化剂制法得到的铂(Pt)-钌(Ru)氧化物催化剂与铂(Pt)单独使用时的活性进行比较。
邻硝基苯的氢化在钌(Ru)含量为30%时,显示出最大约4倍的活性。而邻硝基苯胺的氢化在钌(Ru)的含量为20%时,显示出最大约2倍的活性口曰。
平泽5-5揭示了各个底物反应速率最快时的钌(Ru)浓度及单独使用铂(Pt)时的活性值。对不同底物来说,最佳的钌(Ru)浓度和活性虽然不同,但活性可以增强1.5-3.5倍。对于殄酸的反应,德国Veba-ChemieAG公司发布了用Re2O7和Pd(NO3)2制造的合金催化剂
Pd-Re/C的挤压成型法。用己二酸制取1,6-己二醇的收率达到97%。
杜邦(Dupont)公司开发了用固定床将琥珀酸高收率地转化为戸丁内酯或1,4-丁二醇的Pd-Re/TiO2合金催化剂口8〕。对于乙二醇氧化为羟基乙酸的反应,Pd和Pb的合金催化剂可以高收率地重复使用20次以上,使用Pd-Bi/C粉末催化剂或Pd-Bi-Ce/C粉末催化剂可以高收率(98.5%99.5%)获得葡萄糖酸钠⑵21]。另外,羟基苯甲醇用铂(Pt)或Pb,Ag,Te,Sn的二元合金催化剂可氧化制备羟基苯甲酸。
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整体来看铂铑丝鉴别方法:
1、利用观察法我们可以鉴别铂与铂铑丝,软的是铂,硬的是铂铑丝。
2、观察样品的光泽,铂铑丝的光泽比白银丝更亮。
3、火烧法,用打火机烧红一段样品,冷却后将表面的黑色擦去,接着,再跟没有灼烧的部分对比,如果颜色一样,则是铂铑丝,变色就不是。
4、用手反复弯曲我们的样品,如果样品不易断且柔软,就是铂铑丝,弯曲处变硬了,而且易断就可以判定为镍铬丝。
5、铂铑丝的导热性能比较好,我们用打火机对样品一段进行加热,一般另一端我们很快就可以感受到热了,而且冷却也比较快。
6、密度比较法,我们可以切下一部分样品,对样品进行称重,并通过排水法测量其体积,通过密度计算公式:密度=质量/体积,计算样品密度,如果密度与铂铑丝密度一致,就是真的铂铑丝。
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