銠水回收,銠催化甲烷干重整制合成氣的工業(yè)化進展
巴斯夫在路易斯安那州建成的Rh-La2O3/CeO2催化裝置,在850℃、2MPa條件下實現(xiàn)CH4+CO2轉(zhuǎn)化率>95%,連續(xù)運行8000小時無失活。與傳統(tǒng)鎳基催化劑相比,銠體系積碳速率從3mg/g·h降至0.05mg/g·h。其核心創(chuàng)新是采用超臨界CO2處理的銠水前驅(qū)體,使活性組分分散度達到驚人的92%。每噸合成氣生產(chǎn)成本降低28美元,CO2減排量達1.8噸。
銠水回收,銠催化聚烯烴升級回收的化學方法
陶氏化學開發(fā)的RhH(PPh3)4催化體系,可在160℃下將聚乙烯選擇性裂解為α-烯烴(C6-C18,選擇性>85%)。與熱裂解相比,該方法產(chǎn)物分布集中度提高3倍,且無需氫氣環(huán)境。1噸LDPE塑料通過該工藝可產(chǎn)出670kg值烯烴,經(jīng)濟收益增加240美元。目前已在德國建成2000噸/年的示范裝置,關(guān)鍵突破在于銠水與離子液體的協(xié)同催化作用。
銠水回收,銠基催化劑在人工光合作用中的突破性應用
德國馬普研究所開發(fā)的Rh-CoPc/石墨烯光催化劑,在模擬太陽光下將CO?和水轉(zhuǎn)化為乙醇(選擇性87%),量子效率達12.5%。其特之處在于銠卟啉配合物可同時活化CO?和H?O分子,通過[Rh]-COOH中間體實現(xiàn)C-C偶聯(lián)。實驗室規(guī)模反應器(1m2)日均產(chǎn)乙醇量達180mL,較傳統(tǒng)電催化法能量損失降低65%。該技術(shù)有望在2030年前實現(xiàn)沙漠地區(qū)規(guī)模化應用,每升乙醇生產(chǎn)成本預計降至0.8美元。
12年