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Le rôle du rhodium, du ruthénium sur le catalyseur au carbone, du palladium et du platine
1. Catalyseur au palladium : Le catalyseur au palladium est un outil essentiel pour la construction du squelette carboné des molécules médicamenteuses. Le catalyseur Pd@MOF-APBA présente une très grande efficacité dans les réactions de Heck, avec un taux de renouvellement moyen (TON) supérieur à 95 000, un résidu métallique de seulement 4,8 ppm et peut être réutilisé de nombreuses fois sans perte d'activité !
2. Catalyseur au platine : Le catalyseur au platine est utilisé dans les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC). Un catalyseur au platine appliqué sur du noir de carbone microporeux traité à 1 200 °C (Pt/BP 2 000–1 200) a permis d'obtenir un courant de diffusion limite de 3,581 mA/cm² dans les piles à combustible, améliorant ainsi considérablement le rendement énergétique.
3. Catalyseur au rhodium : Le catalyseur au rhodium est moins utilisé dans les usines pharmaceutiques. C'est un bon promoteur pour activer les liaisons carbone-hydrogène. Grâce au catalyseur au rhodium, les usines pharmaceutiques peuvent réaliser d'importantes réactions de couplage.
4. Catalyseur au ruthénium sur carbone : Le catalyseur au ruthénium est très efficace pour la synthèse d'intermédiaires médicamenteux. Un catalyseur au ruthénium mésoporeux ordonné, modifié par l'azote et supporté sur carbone (3 % en poids de Ru-N/OMC), a hydrogéné sélectivement le citral pour produire du nérol et du géraniol, avec une sélectivité supérieure à 80,1 %, et n'a montré aucune perte d'activité après 5 cycles.
1. Catalyseur au palladium : Les étapes utilisant un catalyseur au palladium sont impliquées dans la quasi-totalité de la synthèse de molécules médicamenteuses. Pour la production de 3 kg d'une molécule médicamenteuse, le coût du catalyseur au palladium peut atteindre 40 %.
2. Catalyseur au platine : Le platine sur nanotubes de carbone dopés à l'azote (Pt/8-NCNT) n'a nécessité qu'une surtension de 17 mV pour atteindre une densité de courant de 10 mA/cm² en conditions alcalines, avec une stabilité de 100 heures. Il est adapté aux équipements de production d'hydrogène médical.
3. Catalyseur au rhodium : Le catalyseur au rhodium peut former des liaisons CC dans les réactions de couplage croisé déshydrogénatif catalytique. Ces importantes réactions de couplage constituent un moyen pratique pour le domaine médical d'obtenir des squelettes organiques de grande valeur.
4, Catalyseur au ruthénium sur carbone : les complexes de ruthénium (comme les complexes de ruthénium carbonyle) tuent les cellules tumorales en produisant de l'oxygène singulet en thérapie photodynamique.
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