工业化应用过程中发现,当铑催化剂使用一段时间后,其活性会逐渐下降,为维持反应体系的稳定性就补充适量的新鲜催化剂,同时由于某些不适的工况,导致催化剂失活,需将催化剂卸出采用氧化蒸馏法进行活化处理使其恢复活性。但是经过几次活化循环后,催化剂活性也达不到生产所需的水平甚至活性基本丧失,因此,铑催化剂的耗量相当大。
铑是在有限资源日益减少的世界中极为稀有的金属,世界上有限的自然资源,包括其贵金属,正以的速度被消耗殆尽。就像近年来石油峰值现象已经得到承认一样,金属峰值的现实也将在未来几年实现。这应该会导致地球上稀有金属的价格上涨到更高的价格——可能要高得多。
铑是一种超闪耀、抗腐蚀的金属材料,已在车辆、珠宝首饰、有机化学和电气行业等众多领域中充分发挥。依据彼得森的观点,铑的和主要用途使之这般有使用价值。它与别的铂金属材料一起在北美和南美的河砂是以未融合的方式普遍存在。它也存在于加拿大安大略省的铜镍硫化橡胶矿中。铑做为铜和镍精练的副产物在商业服务上得到。全球总产量约为每一年16吨。
铑比铂具备更强的溶点和更低的相对密度。它不会受到大部分酸的腐蚀:完全不溶解于氰化钠,微溶解于王水里。因次讨论供需矛盾较大,因此从废料中回收贵金属再生利用普遍受到家的高度重视。工业发达国家都把贵金属废料的再生资源与矿物资源一样,看作是贵金属的重要来源,被称为“二次资源”。
在元素周期表中,它位于钌和钯之间的第五周期,与后两种元素密切相关。这种坚硬的银色金属具有高反射性和的耐腐蚀性,它比铂具有更高的熔点和更低的密度。它不受大多数酸的侵蚀,仅溶于王水(按体积比为 3:1的浓盐酸和硝酸的混合物)。如果在空气存在下从炽热状态缓慢冷却,铑会变成倍半氧化物,而后者在更高的温度下会转化回金属。
铑可与铂、钯等金属材料产生离子晶体,对基材起细晶强化功效,提升基材的溶点、再结晶温度和耐腐蚀性,降低空气氧化蒸发损害,在其中铂铑合金是的贵重金属温度测量原材料;铑与钛、锆、铪、钽、铌等金属材料产生的有机物对含铑铝合金起弥漫加强功效,提升耐热性;铱里加铑可改进铱的生产特性。