虽然贵金属的供应非常有限,在某种程度上,使用它们的需求越来越大,作为催化剂。钯 (Pd) 催化剂及其可持续回收和生产也是如此是必须的。由于现在存在 Pd 催化剂主要是纳米颗粒的形式,这些颗粒需要以环保的方式生产。 Pd 纳米粒子的生物合成是一种创新的方法金属回收和纳米催化剂合成。这个回顾将讨论不同的生物 Pd 沉淀微生物,催化剂的应用和最先进的反应器基于bio-Pd的概念。此外,一些主要讨论了挑战,需要克服这些挑战才能创造出可持续的纳米催化剂。最后,生物钯在环境中的一些展望技术被提出。
在过去的几十年里,发生了相当大的扩大贵金属在医药中的使用,光学器件、电子学和催化。在贵金属中,铂族金属PGM:例如铂 (Pt)、铑 (Rh)、钌 (Ru)和钯 (Pd)] 被广泛用作催化剂。由于它们的使用越来越多,例如在汽车中催化转化器以减少有害气体排放,它们的可用性越来越高有限。特别是 Pd 已成为非常普遍的催化剂。其有限的供应导致极端的价格波动因此,钯金回收废物是必需的。
通常,这些回收技术是水法和火法冶金工艺。这些过程需要大量投资、劳动力和时间。此外,大量的化学品参与,从而产生二次废物流。
通过利用细菌的金属还原能力,可以以可持续的方式生产 Pd 纳米颗粒。这些生物钯纳米粒子可用作例如脱卤反应中的催化剂。然而,使用生物钯催化剂不能有效地降解一些卤代化合物。脱卤是两种催化剂唯一观察到的反应。随着催化剂中 Pd 含量的增加,观察到。相反,当改变催化剂的金含量时,50/1 的 Pd/Au 质量比显示出最高的催化活性。
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