Можно ли эффективно извлечь платиновый катализатор из промышленных отходов?

Платиновые катализаторы, используемые в гидросилилировании – ключевом процессе производства силиконов – обладают высокой экономической и экологической значимостью, поскольку их повторное использование снижает затраты, уменьшает количество отходов и сохраняет ограниченные запасы платины.
Можно ли эффективно извлечь платиновый катализатор из промышленных отходов?
Изображение носит иллюстративный характер

Экономическая эффективность и охрана окружающей среды обусловливают важность разработки методов восстановления, позволяющих избежать затратной добычи платины и минимизировать негативное воздействие промышленных процессов на природу.

Традиционные подходы к переработке сталкиваются с рядом проблем: низкая концентрация платины в отходах, высокая вязкость и температура кипения продуктов гидросилилирования, а также деактивация катализатора вследствие агрегации частиц.

Команда Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, руководимая профессором химической и биомолекулярной инженерии Сю, в сотрудничестве с учёными компании Dow – Миао Ванг и Эван Бергман – разработала новый метод, опубликованный в журнале JACS Au в рамках инициативы Dow University Partnership.

На первом этапе решается проблема агрегации: применение олефинового лиганда, который присоединяется к платиновому атому и препятствует утрате активности, обеспечивает стабильность катализатора для дальнейшего использования.

Второй этап метода основан на использовании электродов с редокс-активным полимерным покрытием, активируемым электрохимически. Покрытые электроды выполняют роль фильтра, «ловящего» платиновый катализатор в неполярной среде, после чего катализатор переносится в отдельный раствор для освобождения и повторного применения. «Он связывает платиновый катализатор, который теперь стабилен, а затем мы переносим его в другой раствор и освобождаем, чтобы его можно было использовать снова», – отметил профессор Сю.

Демонстрация данного подхода показала практически 100% сохранение активности катализатора и около 90% эффективность его освобождения даже при жестких условиях гидросилилирования.

Сотрудничество с промышленными исследователями компании Dow позволило учесть реальные условия производства, что обеспечивает не только снижение затрат и повышение устойчивости цепочек поставок, но и продвижение циклической экономики посредством «выуживания» платины из отходов для дальнейшего использования.


Новое на сайте

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка