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수소화 화학 반응

수소화 화학 반응
수소화 화학 반응

비디오: 화학산업 필수 '수소화 반응'...상온에서도 가능 / YTN 2024, 칠월

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Anonim

수소화, 일반적으로 촉매의 존재하에 분자 수소와 원소 또는 화합물 사이의 화학 반응. 반응은 수소가 분자 구조에서 두 원자를 연결하는 이중 또는 삼중 결합에 단순히 추가되거나 수소의 첨가가 분자의 해리 (분해)를 유발하는 반응 (수소 분해 또는 파괴적 수소화) 일 수있다.). 전형적인 수소화 반응은 촉매의 선택에 따라 수소와 질소의 반응으로 암모니아를 형성하고 수소와 일산화탄소의 반응으로 메탄올 또는 탄화수소를 형성하는 것을 포함한다.

유기 금속 화합물: 수소화

알켄의 촉매 수소화의 전체 결과는 알켄의 이중 결합을 가로 질러 분자 수소 H2를 첨가하는 것이다.

2 개의 원자를 연결하는 다수의 결합을 함유하는 거의 모든 유기 화합물은 촉매의 존재 하에서 수소와 반응 할 수있다. 유기 화합물의 수소 첨가 (첨가 및 가수 분해를 통한)는 산업적으로 매우 중요한 반응이다. 액체 오일에서 식용 지방을 생산하는 데 수소를 첨가합니다. 석유 산업에서 휘발유 및 석유 화학 제품의 제조와 관련된 수많은 공정은 탄화수소의 파괴적인 수소화에 기초합니다. 20 세기 후반, 석탄 수소화에 의한 액체 연료 생산은 석유 추출에 대한 매력적인 대안이되었다. 수소화 공정의 산업적 중요성은 프랑스 화학자 폴 사 바티에 (Paul Sabatier)가 촉매로서 미량의 니켈이 탄소 화합물 분자에 수소의 첨가를 촉진한다는 것을 발견 한 1897 년부터 시작되었다.

수소화 반응에 가장 일반적으로 사용되는 촉매는 금속 니켈, 백금 및 팔라듐 및 이들의 산화물이다. 고압 수소화의 경우, 키셀 구어에지지 된 구리 크로 마이트 및 니켈 (느슨한 또는 다공성 규조토)이 광범위하게 사용된다.