Date published: 2025-9-11

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

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Application(s):
Aluminum-nickel catalyst est un alliage de type Raney
Numéro CAS:
12635-27-7
Masse Moléculaire:
85.67
Formule Moléculaire:
AlNi
Information supplémentaire:
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Le catalyseur aluminium-nickel est largement utilisé dans la recherche axée sur la catalyse chimique, en particulier dans les réactions d'hydrogénation et le traitement des hydrocarbures. Ce catalyseur est réputé pour son efficacité à améliorer les taux de réaction de l'hydrogénation, où ses propriétés uniques dérivées de la combinaison de l'aluminium et du nickel jouent un rôle. Dans la recherche, le catalyseur aluminium-nickel est également exploré pour son potentiel dans d'autres types de réactions de réduction et sa capacité à fonctionner dans diverses conditions environnementales, ce qui le rend polyvalent pour les applications industrielles. En outre, les études portent souvent sur les propriétés de surface et la stabilité du catalyseur aluminium-nickel, dans le but d'optimiser ses performances et sa longévité dans les processus continus.


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

  1. Couplage réducteur d'halogénures d'aryle favorisé par le tétrakis(diméthylamino)éthylène et catalysé par le palladium.  |  Kuroboshi, M., et al. 2003. J Org Chem. 68: 3938-42. PMID: 12737575
  2. Réactions photostimulées de la 2-bromopyridine et de la 2-chloroquinoline avec des carbanions stabilisés par un nitrile et certains autres nucléophiles  |  Moon, M. P., Komin, A. P., Wolfe, J. F., & Morris, G. F. 1983. The Journal of Organic Chemistry. 48(14): 2392-2399.
  3. Lithiation d'éthers alpha-nitrosaminoalkyles. Équivalents synthétiques des carbanions aminés alpha-primaires  |  Saavedra, J. E. 1983. The Journal of Organic Chemistry. 48(14): 2388-2392.
  4. Clivage réducteur de N-Nitrosooxazolidines en amines avec l'alliage Al-Ni. Réduction en n-alcylalcanolamines secondaires  |  Saavedra, J. E. 1985. Organic Preparations and Procedures International. 17(3): 155-162.
  5. Effets de la composition du catalyseur au nickel sur la vitesse et la sélectivité de l'hydrogénation du dioxyde de carbone.  |  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 et structure du carbone résultant de la décomposition de chlorohydrocarbures sur des catalyseurs contenant du nickel et du cobalt  |  Mishakov, I. V., Chesnokov, V. V., Buyanov, R. A., & Chuvilin, A. L. 2002. Reaction Kinetics and Catalysis Letters. 76: 361-367.
  7. Modélisation du processus de production d'hydrogène à partir de méthane  |  Dubinin, A. M., Tuponogov, V. G., & Ikonnikov, I. S. 2013. Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 47(6): 697-701.
  8. Transistors à graphène bicouche cultivés sans transfert pour des applications numériques  |  Wessely, P. J., Wessely, F., Birinci, E., Riedinger, B., & Schwalke, U. 2013. Solid-state electronics. 81: 86-90.
  9. Transistors en graphène bicouche obtenus par CCVD in situ pour des applications en nanoélectronique  |  Wessely, P. J., & Schwalke, U. 2014. Applied surface science. 291: 83-86.
  10. Transformation du charbon en électricité et en chaleur  |  AM Dubinin, SP Mavrin. 2014. Thermal Engineering. 61: 491–496.
  11. Conversion à basse température de l'ortho-hydrogène en para-hydrogène sur des catalyseurs à base de Ni/Al2O3  |  Zhuzhgov, A. V., Krivoruchko, O. P., & Isupova, L. A. 2020. Russian Journal of Physical Chemistry A. 94: 58–66.
  12. Effet du catalyseur contenant du nickel sur le processus de cokéfaction du goudron  |  Chesnokov, V. V., Chichkan', A. S., & Parmon, V. N. 2021. Catalysis in Industry. 13(2): 143–149.
  13. Oxy-CO2 reforming of CH4 on Ni-based catalysts: Evaluation de l'addition de cérium et d'aluminium sur la structure et les propriétés des matériaux réduits  |  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.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Aluminum-nickel catalyst, 100 g

sc-239220
100 g
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