Date published: 2025-9-11

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Aluminum-nickel catalyst (CAS 12635-27-7)

0.0(0)
Produkt bewertenBitte stellen Sie eine Frage

Anwendungen:
Aluminum-nickel catalyst ist eine Legierung vom Typ Raney
CAS Nummer:
12635-27-7
Molekulargewicht:
85.67
Summenformel:
AlNi
Ergänzende Informationen:
Dieses Produkt wird als Gefahrgut eingestuft und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Versandkosten.
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

Direktverknüpfungen

Aluminium-Nickel-Katalysatoren werden in der Forschung im Bereich der chemischen Katalyse, insbesondere bei Hydrierungsreaktionen und bei der Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen, häufig eingesetzt. Dieser Katalysator ist bekannt für seine Wirksamkeit bei der Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeiten bei der Hydrierung, wobei seine einzigartigen Eigenschaften, die sich aus der Kombination von Aluminium und Nickel ergeben, eine Rolle spielen. In der Forschung wird der Aluminium-Nickel-Katalysator auch wegen seines Potenzials für andere Arten von Reduktionsreaktionen und seiner Fähigkeit, unter verschiedenen Umweltbedingungen zu funktionieren, untersucht, was ihn für industrielle Anwendungen vielseitig macht. Darüber hinaus werden in Studien häufig die Oberflächeneigenschaften und die Stabilität des Aluminium-Nickel-Katalysators untersucht, um seine Leistung und Langlebigkeit in kontinuierlichen Prozessen zu optimieren.


Aluminum-nickel catalyst (CAS 12635-27-7) Literaturhinweise

  1. Palladium-katalysierte Tetrakis(dimethylamino)ethylen-geförderte reduktive Kopplung von Arylhalogeniden.  |  Kuroboshi, M., et al. 2003. J Org Chem. 68: 3938-42. PMID: 12737575
  2. Photostimulierte Reaktionen von 2-Brompyridin und 2-Chlorchinolin mit nitrilstabilisierten Carbanionen und bestimmten anderen Nucleophilen  |  Moon, M. P., Komin, A. P., Wolfe, J. F., & Morris, G. F. 1983. The Journal of Organic Chemistry. 48(14): 2392-2399.
  3. Lithiierung von alpha-Nitrosaminoalkylethern. Synthetische Äquivalente von. alpha.-primären Aminocarbanionen  |  Saavedra, J. E. 1983. The Journal of Organic Chemistry. 48(14): 2388-2392.
  4. Reduktive Spaltung von N-Nitrosooxazolidinen zu Aminen mit Al-Ni-Legierung. Reduktion zu sekundären n-Alkylalkanolaminen  |  Saavedra, J. E. 1985. Organic Preparations and Procedures International. 17(3): 155-162.
  5. Auswirkungen der Zusammensetzung des Nickelkatalysators auf die Geschwindigkeit und Selektivität der Hydrierung von Kohlendioxid.  |  Zubanova, L. G., Krotova, I. N., Molina, S. E., Sevost'yanov, V. P., & Kuz'mina, R. I. 1999. Theoretical and Experimental Chemistry. 35(5): 290-296.
  6. Morphologie und Struktur von Kohlenstoff aus der Zersetzung von Chlorkohlenwasserstoffen an nickel- und kobalthaltigen Katalysatoren  |  Mishakov, I. V., Chesnokov, V. V., Buyanov, R. A., & Chuvilin, A. L. 2002. Reaction Kinetics and Catalysis Letters. 76: 361-367.
  7. Modellierung des Prozesses der Wasserstofferzeugung aus Methan  |  Dubinin, A. M., Tuponogov, V. G., & Ikonnikov, I. S. 2013. Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 47(6): 697-701.
  8. Transferfrei gewachsene Graphen-Doppelschichttransistoren für digitale Anwendungen  |  Wessely, P. J., Wessely, F., Birinci, E., Riedinger, B., & Schwalke, U. 2013. Solid-state electronics. 81: 86-90.
  9. Insitu CCVD-gewachsene Graphen-Doppelschichttransistoren für Anwendungen in der Nanoelektronik  |  Wessely, P. J., & Schwalke, U. 2014. Applied surface science. 291: 83-86.
  10. Umwandlung von Kohle in Strom und Wärme  |  AM Dubinin, SP Mavrin. 2014. Thermal Engineering. 61: 491–496.
  11. Niedertemperatur-Umwandlung von ortho-Wasserstoff in para-Wasserstoff über Ni/Al2O3-Trägerkatalysatoren  |  Zhuzhgov, A. V., Krivoruchko, O. P., & Isupova, L. A. 2020. Russian Journal of Physical Chemistry A. 94: 58–66.
  12. Auswirkung eines nickelhaltigen Katalysators auf den Teer-Verkokungsprozess  |  Chesnokov, V. V., Chichkan', A. S., & Parmon, V. N. 2021. Catalysis in Industry. 13(2): 143–149.
  13. Oxy-CO2-Reformierung von CH4 an Katalysatoren auf Ni-Basis: Bewertung des Zusatzes von Cer und Aluminium auf die Struktur und die Eigenschaften der reduzierten Materialien  |  da Silva, B. C., Bastos, P. H. C., Junior, R. B., Checca, N. R., Costa, D. S., Frety, R., & Brandão, S. T. 2021. Catalysis Today. 381: 50-64.

Bestellinformation

ProduktKatalog #EINHEITPreisANZAHLFavoriten

Aluminum-nickel catalyst, 100 g

sc-239220
100 g
$82.00