12年
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銠水回收,銠催化木質素制備石墨烯的綠色路徑
美國萊斯大學開發的Rh-Fe/碳化硅催化劑,在800℃下將木質素直接轉化為少層石墨烯(產率85%)。同步輻射分析顯示,銠促進芳香環脫氧縮合的同時,鐵防止過度石墨化。相比Hummers法,該工藝省去強酸氧化步驟,廢水排放減少99%,生產成本從$120/kg降至$18/kg,已用于動力電池導電劑生產。
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,該方法產物分布集中度提高3倍,且無需氫氣環境。1噸LDPE塑料通過該工藝可產出670kg值烯烴,經濟收益增加240美元。目前已在德國建成2000噸/年的示范裝置,關鍵突破在于銠水與離子液體的協同催化作用。
銠水回收,銠合金在腦機接口電極中的應用進展
Neuralink新一代腦機接口采用Rh-Ir(7:3)合金微電極陣列,阻抗穩定在25kΩ@1kHz(傳統鎢電極波動達300%)。通過銠水電沉積形成的納米多孔結構,使有效表面積擴大80倍,信噪比提升至12:1。在獼猴實驗中,成功實現每分鐘傳輸1.2GB神經信號數據,電極壽命預計可達10年。該技術有望解決現有腦機接口的長期穩定性難題。