钯碳催化剂的制备与回收
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钯碳催化剂制备方法嘿,朋友们!今天咱就来好好唠唠钯碳催化剂的制备方法。
你说这钯碳催化剂啊,就像是化学反应里的小精灵,能让好多反应顺顺利利地进行呢!那怎么把它给弄出来呢?先来说说浸渍法吧。
就好像是给一块海绵吸满水一样,把钯的化合物溶液“浇”在活性炭上,让活性炭把那些钯化合物“吸”进去。
然后经过一系列处理,嘿,钯碳催化剂就有了雏形啦!这过程就像是在给活性炭做一次特别的“美容”,让它摇身一变,变得超级厉害。
再讲讲沉淀法。
想象一下,就像是在空中撒下一些神奇的粉末,然后这些粉末慢慢沉淀下来,和活性炭结合在一起。
通过一系列巧妙的操作,钯就乖乖地呆在活性炭上啦,成为了我们需要的催化剂。
还有还原法呢!这就像是一场神奇的变身秀,把一些含钯的物质通过一些手段进行还原,让钯变成我们想要的样子,再和活性炭凑在一起,就成啦!你可能会问,这制备起来难不难呀?嗯,确实需要一些技巧和耐心呢。
就好比做菜,得掌握好火候、调料的量,才能做出美味的菜肴。
制备钯碳催化剂也是一样,每个步骤都要精心对待,不能马虎。
制备过程中还得注意好多细节呢。
比如溶液的浓度呀,温度呀,反应时间呀,这些都像是一个个小关卡,得一个个闯过去才行。
要是有一个地方没弄好,可能就达不到我们想要的效果啦。
有人可能会说,哎呀,这么麻烦呀!但你想想呀,有了这钯碳催化剂,好多化学反应才能更好地进行,能给我们带来好多好处呢!就像盖房子,打牢了地基,房子才能稳稳当当的呀。
所以呀,可别小瞧了这钯碳催化剂的制备方法。
它就像是打开化学反应宝库的一把钥匙,让我们能在化学的世界里尽情探索。
虽然过程可能有点复杂,但当你看到成功制备出的钯碳催化剂时,那种成就感呀,真是没法形容!总之呢,钯碳催化剂的制备方法是一门有趣又很有挑战性的学问。
需要我们用心去钻研,去尝试。
只要我们认真对待,就一定能掌握这门神奇的技术,让钯碳催化剂为我们的生活和科学研究发挥更大的作用!。
钯碳催化剂的制备与回收
钯碳催化剂是一种常用的催化剂,广泛应用于有机化学合成和氢气清除过程中。
其制备方法有很多种,其中最常用的是碳负载法和PdCl2还原法。
碳负载法是将钯盐加入到活性炭或碳黑中,然后用化学还原剂(如NaBH4)还原,得到钯负载在碳材料上的催化剂。
PdCl2还原法是将PdCl2溶解在水中,然后加入还原剂(如NaBH4)将其还原成Pd,得到钯粒子,再用活性炭将其负载在上面。
回收钯碳催化剂比较常见的方法是采用浸出法,将含钯的催化剂用氢氧化钠溶液浸泡,将其转化成钯酸盐,再用还原剂还原成粉末状的钯,最后将钯沉淀用洗涤剂清洗掉,得到回收的钯。
作者简介:车民,32岁,工程师。
1988年毕业于四川大学化学系有机化学专业,长期从事纺丝助剂的研究开发工作。
专题论述废催化剂中钯的回收技术简述车 民 孙国良 王 文(仪征化纤股份有限公司产品技术开发中心,江苏仪征,211900) 摘 要: 综述了从废催化剂中回收金属钯的研究开发情况,就钯催化剂的回收技术、产品分析等方面的情况作了简要介绍。
关键词: 废催化剂 钯 回收 金属钯(Pd )同其它几种铂族金属(PG M )一样具有优良的耐化学腐蚀能力、极好的高温性能、高的化学活性以及稳定的电学特性。
海绵状钯能吸收大量氢气,是一种选择性良好的低温加氢催化剂。
在工业上很早就开始了钯催化剂的应用[1]。
目前工业上应用量较大的主要有对苯二甲酸(PTA )精制过程中用于42CBA 还原的钯碳催化剂、粗乙烯及粗丙烯加氢脱炔的钯氧化铝催化剂、裂解汽油一段加氢钯催化剂、汽车尾气加氢净化氧化铝基钯催化剂、氨氧化制硝酸所用的铂网—钯催化剂以及其它加氢、脱氧反应的钯催化剂[2]。
钯催化剂的失活主要是由于钯晶粒的增长使其比表面发生较大变化、杂质的覆盖和中毒等原因[3]。
而由于钯所具有的良好耐腐蚀性、高温性能及稳定的电学特性,钯在反应过程中的流失并不很大,废钯催化剂与新鲜催化剂相比钯含量差值不大。
这就使得对催化剂中的钯进行较完全的回收成为可能。
钯金属在地壳中的含量稀少而且分布很不均匀。
目前已探明储量仅15000吨左右。
从废钯催化剂中回收金属钯具有重要的意义和巨大的经济效益。
国内外对钯的回收的研究早已开展,目前范围逐渐扩大,回收及其它相关技术日趋成熟。
1 回收技术总括钯催化剂的回收技术,主要流程分为两个步骤:一是预处理,即将钯与担体分离,使其浓缩于溶液中或浓缩为粗钯。
二是精炼,使用多种技术将钯精炼为含量在99195%左右的高纯单质钯。
111 预处理技术废钯催化剂中钯的含量大多数为千分之几,吸附于担体上,在回收时必须经过分离浓缩。
常用的担体有Χ2A l 2O 3、Α2A l 2O 3、A l 2O 32Si O 2、活性炭、CaCO 3、Si O 2等[2]。
钯碳催化剂的制备与回收A 载体活性炭的处理1、将150g活性炭,270ml和180ml浓硫酸依次倒进瓶里摇匀,装上回流装置2、加热回流半个小时后过滤,滤渣加水洗涤,再过滤,如此反复水洗,过滤,直至中性,110℃烘干。
3、将所得活性炭再用上述方法重复处理3次B 催化剂的制备1、将氯化钯50g,蒸馏水240ml和浓硫酸34ml依次倒进具有回流装置的瓶里,加热回流至氯化钯完全溶解,得a溶液2、将800g无水醋酸钠加3000ml蒸馏水,搅拌至无水醋酸钠完全溶解,得b溶液3、将b溶液倒入a溶液中,搅拌均匀,加入300g处理过的活性炭,通氢气,氢气吸收量为10L4、吸完氢气后过滤,滤渣加水洗,再过滤。
如此反复水洗,过滤直至中性,晾干C 氯化钯的回收1、将效能已经降低的催化剂(回收催化剂)放到坩锅里拿到电炉上灼伤,将活性炭烧成灰(本过程一般插在氢化的空挡时间)2、将一定量的烧碳后的回收催化剂乘重,放入到洁净的足够大的烧杯中,加入一定量的盐酸(回收催化剂:盐酸=1g:10ml),边加热边搅拌,保持30min3、过滤,加蒸馏水洗,然后过滤,如此反复水洗,过滤,直至所用蒸馏水无色4、将滤渣徐徐加到王水中(回收催化剂:王水=1g:20ml),,边加边搅拌,完毕,再充分搅拌5min,过滤,滤渣用100ml王水再溶解一次,再过滤,所得滤渣弃掉5、将所得溶液浓缩至200ml以下,加200ml浓盐酸,再浓缩至200ml以下,再重复加盐酸和浓缩一次6、加入一定量的蒸馏水(回收催化剂:蒸馏水=1g:15ml),分次加入氢氧化钠,使溶液强碱,加入过量水合阱,使钯黑沉淀7、过滤,加蒸馏水洗,然后过滤,如此反复水洗,过滤,直至所用蒸馏水中性8、将过滤所得钯黑放入到洁净的足够大的烧杯中,用一定量的王水(回收催化剂:盐酸=1g:20ml)溶解,浓缩至200ml以下,加200ml浓盐酸,再浓缩至200ml以下,再重复加盐酸和浓缩一次,直至蒸干9、将蒸干后的氯化钯放到坩锅里烧至300℃,保持30min,取出冷却,称重。
摘要:Pd/C催化剂的研究开发情况,包括催化剂性能及催化剂制备工艺。
着重介绍了该催化剂性能改进、催化剂栽体活性炭的预处理工艺以及浸渍溶液中添加辅助溶液的研究进展。
关键词:Pd/C催化剂;制备技术钯炭催化剂催化活性高、选择性好,在石油化工、精细化工和有机合成中占有举足轻重的地位。
自从1872年发现钯炭对苯环上的硝基加氢还原反应具有催化作用以来,钯炭催化加氢以其流程简、转化率高、产率高和三废少等优点,引起了国内外极大的关注,相继有大量的专利及文献报道[1]。
在现今炼油、石油化工等工业催化反应中, 有很多的钯催化反应, 尤其是氢化反应中的选择加氢, 以及氧化反应中选择氧化生产乙醛、醋酸乙烯、甲基丙烯酸甲酯, 均广泛采用和开发钯催化剂。
对石油重整反应, 钯也是常选取的催化剂组分之一。
在脱氢反应和异构化反应中, 虽多数应用贵金属催化剂, 但主要是Pt , 直接用钯的不多。
在NO x催化处理研究中, 负载贵金属类催化剂是最早研究和开发的, 并在实际应用方面也取得了相当大的进展[ 2] 。
由于贵金属类催化剂存在价格昂贵、活性温度范围窄和有氧存在时容易失活等缺点, 应用上受到一定的限制。
因此开发这类催化剂的代用品是目前环保催化研究中的热门课题, 使用少量Pd的催化剂被认为是最富有潜力的[ 3] 。
在开发Pd-基催化剂的过程中, 使用活性炭为载体具有独特的意义。
这不仅因为活性炭具有大的表面积、良好的孔结构用丰富的表面基团, 同时还有良好的负载性能和还原性, 而后者在消除NO x的过程中又是不可缺少的。
可以设想, 当催化剂负载在活性炭上时, 一方面有可能制得高分散的催化系, 另一方面炭能作为还原剂参与反应, 提供一个还原环境, 降低反应温度并提高催化剂活性。
炭催化剂的研究现状钯炭催化剂是催化加氢最常用的催化剂,广泛适用于双键、硝基、亚硝基和羰基加氢等领域。
活性炭具有大的表面积、良好的孔结构、丰富的表面基团,同时有良好的负载性能和还原性,当钯负载在活性炭上,一方面可制得高分散的钯,另一方面活性炭能作为还原剂参与反应,提供一个还原环境,降低反应温度和压力,并提高催化剂活性。
钯催化剂的回收方法钯催化剂是一种广泛应用于有机合成和工业生产中的重要催化剂。
然而,随着时间的推移,钯催化剂会逐渐失活,需要进行回收和再利用。
本文将介绍几种常见的钯催化剂回收方法,包括物理方法和化学方法。
物理方法是指通过物理手段将钯催化剂与废料分离的方法。
其中一种常见的物理回收方法是溶剂抽提法。
该方法利用不同溶剂对钯催化剂和废料的差异溶解性进行分离。
首先将废料与溶剂混合,然后通过抽提的方式将溶解了钯催化剂的溶液与废料分离。
随后,通过蒸发溶剂,可以得到纯净的钯催化剂。
另一种物理回收方法是离心分离法。
该方法利用钯催化剂与废料在离心力作用下的不同沉降速度进行分离。
首先将废料与溶液混合,然后通过离心机进行离心分离。
由于钯催化剂的比重较大,所以会在离心过程中沉积到底部,而废料则会悬浮在上层。
通过倒掉上层的废料,就可以得到纯净的钯催化剂。
化学方法是指通过化学反应将钯催化剂从废料中提取出来的方法。
其中一种常见的化学回收方法是还原法。
该方法利用还原剂将废料中的钯氧化物还原为金属钯。
首先将废料与还原剂混合,然后加热反应,使钯氧化物还原为金属钯。
随后,通过过滤或离心分离,可以得到纯净的金属钯。
另一种化学回收方法是络合法。
该方法利用络合剂与废料中的钯形成络合物,然后通过化学反应将络合物分解,得到纯净的钯催化剂。
首先将废料与络合剂混合,使钯形成络合物。
然后,通过加入适当的反应剂,将络合物分解,得到纯净的钯催化剂。
除了以上介绍的物理和化学方法,还有一种常见的回收方法是烧结法。
该方法利用高温将废料中的有机物烧掉,只留下钯催化剂。
首先将废料放入高温炉中,加热烧烤一段时间,使有机物燃烧殆尽。
随后,将残留物冷却后取出,即可得到纯净的钯催化剂。
在实际应用中,选择何种回收方法取决于废料的性质、回收成本和回收效率等因素。
不同的回收方法有不同的优缺点,需要综合考虑选择合适的方法。
此外,钯催化剂回收过程中还需要注意环境保护和安全操作,避免对环境和人体造成危害。
钯碳催化剂的应用和失活原因及再生摘要:对钯碳催化剂在精细化工中加氢的应用、催化剂失活的多种原因和再生进行了分析,把催化剂的失活原因归纳为活性组分流失、中毒、堵塞、烧结四大类,文章提出了对催化剂的再生,利用甲醛溶液还原可以有效再生失活钯碳催化剂。
关键词:钯碳催化剂加氢应用催化剂失活再生钯碳催化剂是一种常用的加氢催化剂,广泛应用双键加氢、硝基和亚硝基加氢、芳香族化合物加氢等领域。
钯碳催化剂的制备一般采用浸渍法,一般包括载体碱化预处理,活性金属通常是氯化钯溶液或醋酸钯溶液浸渍、还原、蒸馏水洗去杂质离子、真空密封包装等步骤,还原过程一般采用氢气、肼、甲醛溶液、次磷酸纳,硼氢化纳还原。
一、钯炭催化剂在精细化工中加氢主要有如下应用1.双键加氢双键加氢在石油化工及精细化工中很常见。
收率依据不同的分子有些不同,一般收率多在90%以上,有的收率会在99%,双键加氢的实例有:甲基顺丁烯二酸加氢声成甲基丁二酸,顺T烯二酸酮:加氢生成丁二酸,3一烯基一2一甲氧基一苯酚加氖生成二氖丁香酚。
以及在VE生产巾的中间品法尼基丙酮加氢。
王碧玉[1]等人研究使用钯炭催化剂加氖还原一蒎烯工艺,文献显示在采用钯炭为催化剂,常压,120℃条件下,蒎烯经3 h反应,蒎烷的收率为98%以上。
2.硝基加氢绝大多数芳胺来自相应的硝基化合物,主要芳胺工业制法有三种,①铁粉、硫化碱或水合肼还原:②磺化氨基反应;③催化加氖还原。
,周尽花等[2]人详细研究了5一硝基一1.10一邻菲罗啉还原合成5一氨基一l,l0一邻菲罗啉的化学还原丁岂和用钯炭催化剂氢化还原T岂的区别,其中氯化亚锡一盐酸还原产率为l0.8%,使用铁粉一硫酸还原的收率为36.9%,使用5%钯炭一水合肼的相转移加氢还原的收率为90.2%,收率得到了极大的提高。
3.芳香族化合物加氢芳香族加氢包括苯环加氢以及稠环加氢,其中包括芳香族加氢生成环烷,芳香族化合物部分加氢,上成部分加氢芳香族化合物,毗啶加氢生成哌啶。
钯炭催化剂回收工艺在化工行业中,钯炭催化剂是一种非常重要的催化剂。
由于其高效、稳定的特性,被广泛应用于有机合成、化学催化等领域。
然而,钯炭催化剂的高成本和稀缺性使其在使用过程中需要进行回收与再利用。
本文将介绍一种高效的钯炭催化剂回收工艺,以解决回收成本高和资源浪费的问题。
钯炭催化剂的回收是一项复杂的工艺过程。
首先,需要将含有钯炭催化剂的反应废物进行碱性水洗,以去除表面的有机残渣和杂质。
然后,将洗净的废物溶液与氯化铵进行反应,生成氯化钯。
接下来,通过水洗和蒸馏等步骤,将氯化钯转化为钯粉末。
最后,使用活性炭吸附和高温还原等手段,将钯粉末还原为纯钯。
这种回收工艺具有多个优势。
首先,使用碱性水洗可以高效地去除表面的有机残渣和杂质,提高钯炭催化剂的回收率。
其次,通过与氯化铵反应,可以将钯转化为可溶性的氯化钯。
然后,通过水洗和蒸馏等步骤,可以将氯化钯转化为钯粉末,方便后续的处理和回收。
最后,使用活性炭吸附和高温还原等手段,可以高效地将钯粉末还原为纯钯,实现钯炭催化剂的回收与再利用。
此外,钯炭催化剂回收工艺还有一些需要注意的问题。
首先,废物处理过程中需要保持良好的操作条件,避免产生有害气体和废水。
其次,回收过程中的设备和试剂需要经过严格的检验和评估,确保其安全可靠。
此外,工艺流程中的各个步骤需要严格控制,避免产生杂质和损失钯催化剂。
总而言之,钯炭催化剂回收工艺是一项复杂但必要的工艺。
通过使用碱性水洗、氯化反应、蒸馏和还原等步骤,可以高效地将废弃的钯炭催化剂回收与再利用。
这不仅可以降低生产成本,减少资源浪费,还可以保护环境,实现可持续发展。
我们有理由相信,在不断的技术创新和工艺改进的推动下,钯炭催化剂回收工艺将变得更加高效和可靠。
钯碳催化剂回收吧自从钯碳催化剂问世以来,它以其出色的催化性能和广泛的应用领域受到了广泛的关注。
然而,随着使用寿命的不断延长,钯碳催化剂的回收和再利用问题日益凸显。
钯碳催化剂是一种含有钯(Pd)的催化剂,它能够在化学反应中作为催化剂加速反应速率,并具有其他催化剂所不具备的优点。
例如,钯碳催化剂具有高的催化活性、选择性和稳定性,适应性广泛,可用于有机合成、石油化工、环境保护等领域。
然而,随着钯碳催化剂的连续使用,其催化活性逐渐降低,导致催化剂的效果下降。
与此同时,大量的钯碳催化剂也被废弃,给环境带来了一定的压力。
因此,钯碳催化剂的回收和再利用显得尤为重要。
目前,钯碳催化剂的回收主要通过物理和化学方法来实现。
物理方法主要包括超声波辅助萃取、分离膜法等技术,通过物理手段将催化剂与废弃物进行分离。
化学方法主要包括还原法、浸渍法等技术,通过化学反应将废弃物中的钯离子还原为金属钯。
然而,这些方法存在一定的局限性和不足。
物理方法在分离过程中往往需要大量的耗材和能源,成本较高。
而化学方法往往需要使用大量的化学试剂,并且还原过程中可能会产生废弃物,对环境造成二次污染。
因此,研究人员在催化剂回收领域进行了广泛的研究,旨在开发出更加高效、环保的回收方法。
近年来,一些新兴的回收技术逐渐崭露头角,例如微波辅助萃取、离子液体技术等。
微波辅助萃取是一种利用微波能量来加速催化剂与废弃物分离的技术。
通过微波辐射,催化剂与废弃物之间的化学键能够被加快裂解,从而实现快速和高效的回收。
该方法具有操作简单、能耗低的优点,被广泛应用于实际生产中。
离子液体技术是一种利用离子液体作为提取剂来回收催化剂的技术。
离子液体具有良好的溶解性和选择性,能够与钯碳催化剂发生特定的相互作用,从而实现高效的回收。
该方法具有环境友好、副产物少的特点,被认为是一种极具潜力的回收技术。
综上所述,钯碳催化剂的回收问题不容忽视。
尽管当前已有一些有效的回收方法,但仍然存在一定的技术挑战和亟待解决的问题。
(⼲货)您想知道钯碳催化剂怎么回收的?1 钯的简介钯(Pd)属于第Ⅷ族元素,⼀般情况下,块状钯呈银⽩⾊,20℃下其密度约为12.02g/cm3,熔点为1550℃,沸点2900℃,延展性和可塑性很好[1]。
钯(Pd)作为⼀种贵⾦属,主要⽤于催化、精密电阻等领域。
⼀般尺⼨的Pd⾦属是⼀种银⽩⾊的、较软的材料,具有良好的延展性和塑性,但在纳⽶级的尺⼨下,其形貌和性能都发⽣了较⼤的变化,在⾼度分散和超微细尺⼨下,钯及其分散体系⼀般呈现⿊⾊,同时具有很⼤的⽐表⾯积。
最引⼈瞩⽬的是Pd所具备的优异的吸氢性能,在室温和1个标准⼤⽓压下,钯⾦属可以吸收体积为其⾃⾝体积800多倍的氢⽓。
当压⼒⼀定时,钯的吸氢能⼒随着温度的升⾼⽽下降。
吸氢后,其晶格常数能够发⽣变化,体积明显变⼤,⽽且电导率等性质也随着吸氢量增加⽽减少[2]。
优异的吸氢能⼒使钯能够⼴泛地应⽤于⽓体反应,特别是氢化或脱氢的反应,因此以钯为主要活性组分的催化剂是多种反应的⾸选催化剂。
2 钯碳催化剂的分类及⽤途钯碳(Pd/C)催化剂是将活性组分钯通过某种⽅式负载于载体活性炭上所制备的⼀种负载型催化剂。
尽管Pd具有良好的催化性能,但是对于块状钯或海绵钯来说,其机械性能差,热稳定性差,且价格较为昂贵,不适合直接⽤于催化反应。
因此⼈们利⽤具有⼀定机械强度的、较⾼⽐表⾯积的、适宜化学性质的载体对Pd进⾏⽀撑和分散,使上述问题得到了解决。
活性炭因为其⾼⽐表⾯积、较好的热稳定性和机械强度,被⼴泛⽤作制备钯碳(Pd/C)催化剂的载体。
Pd/C催化剂具有均相催化剂所不具有的⼀些优势,因⽽得到了⼴泛的研究和应⽤。
Pd/C催化剂为⿊⾊粉末状均匀颗粒,如图1所⽰。
图1 钯碳图⽚2.1 Pd/C催化剂分类以负载在活性炭上的Pd质量分数(载量)来进⾏分类,可将常见的Pd/C催化剂分为载量从 0.5wt%到 30wt%不等,其中,以 0.5%,1%,1.25%,3%,5%,10%[3-7]常见。
钯碳催化剂的制备与回收
A 载体活性炭的处理
1、将150g活性炭,270ml和180ml浓硫酸依次倒进瓶里摇匀,装上回流装置
2、加热回流半个小时后过滤,滤渣加水洗涤,再过滤,如此反复水洗,过滤,直至中性,110℃烘干。
3、将所得活性炭再用上述方法重复处理3次
B 催化剂的制备
1、将氯化钯50g,蒸馏水240ml和浓硫酸34ml依次倒进具有回流装置的瓶里,加热回流至氯化钯完全溶解,得a溶液
2、将800g无水醋酸钠加3000ml蒸馏水,搅拌至无水醋酸钠完全溶解,得b溶液
3、将b溶液倒入a溶液中,搅拌均匀,加入300g处理过的活性炭,通氢气,氢气吸收量为10L
4、吸完氢气后过滤,滤渣加水洗,再过滤。
如此反复水洗,过滤直至中性,晾干
C 氯化钯的回收
1、将效能已经降低的催化剂(回收催化剂)放到坩锅里拿到电炉上灼伤,将活性炭烧成灰(本过程一般插在氢化的空挡时间)
2、将一定量的烧碳后的回收催化剂乘重,放入到洁净的足够大的烧杯中,加入一定量的盐酸(回收催化剂:盐酸=1g:10ml),边加热边搅拌,保持30min
3、过滤,加蒸馏水洗,然后过滤,如此反复水洗,过滤,直至所用蒸馏水无色
4、将滤渣徐徐加到王水中(回收催化剂:王水=1g:20ml),,边加边搅拌,完毕,再充分搅拌5min,过滤,滤渣用100ml王水再溶解一次,再过滤,所得滤渣弃掉
5、将所得溶液浓缩至200ml以下,加200ml浓盐酸,再浓缩至200ml以下,再重复加盐酸和浓缩一次
6、加入一定量的蒸馏水(回收催化剂:蒸馏水=1g:15ml),分次加入氢氧化钠,使溶液强碱,加入过量水合阱,使钯黑沉淀
7、过滤,加蒸馏水洗,然后过滤,如此反复水洗,过滤,直至所用蒸馏水中性
8、将过滤所得钯黑放入到洁净的足够大的烧杯中,用一定量的王水(回收催化剂:盐酸=1g:20ml)溶解,浓缩至200ml以下,加200ml浓盐酸,再浓缩至200ml以下,再重复加盐酸和浓缩一次,直至蒸干
9、将蒸干后的氯化钯放到坩锅里烧至300℃,保持30min,取出冷却,称重。