最近在 《自然能源》 杂志上发表的一篇基于伊利诺伊理工学院的开创性研究的论文揭示了绿色能源领域的一项有希望的突破:一种能够以可扩展
最近在 《自然能源》 杂志上发表的一篇基于伊利诺伊理工学院的开创性研究的论文揭示了绿色能源领域的一项有希望的突破:一种能够以可扩展和可扩展的方式将二氧化碳转化为丙烷的电解装置。经济上可行。
随着美国努力实现 2050 年温室气体净零排放的目标,减少电力和工业部门二氧化碳大量排放的创新方法至关重要。 伊利诺伊理工大学化学工程助理教授 穆罕默德·阿萨迪 (Mohammad Asadi)领导了这项开创性的研究。
“进行可再生化学品制造非常重要,”阿萨迪说。“这是关闭碳循环而又不损失我们目前日常使用的化学品的最佳方法。”
Asadi 电解槽的独特之处在于其独特的催化系统。它使用廉价、容易获得的材料来生产三碳分子——丙烷等燃料的基本组成部分,丙烷的用途包括从家庭供暖到航空等各种用途。
为了确保深入了解催化剂的操作,该团队采用了实验和计算方法的结合。这种严格的方法阐明了影响催化剂反应活性、选择性和稳定性的关键因素。
该技术的一个显着特征是流动电解槽的实施,这使其具有商业可行性。这种设计允许连续生产丙烷,避免了更传统的批量处理方法的缺陷。
“设计和制造这种实验室规模的流动电解槽原型体现了伊利诺伊理工学院对创造创新技术的承诺。优化和扩大这个原型将是朝着生产可持续的、经济上可行的、节能的碳捕获和利用过程迈出的重要一步。”高级研究项目局能源项目主任 Jack Lewnard 说。
这项创新并不是阿萨迪首次涉足可持续能源领域。他之前 采用了这种催化剂的一个版本 ,通过利用工业废气中的二氧化碳来生产乙醇。认识到绿色丙烷技术的潜力,Asadi 与全球丙烷分销商 SHV Energy合作 ,进一步扩大和推广该系统。
SHV Energy 可持续燃料研发主管 Keith Simons 表示:“这是一项令人兴奋的发展,为专用丙烷生产开辟了一条新的电子燃料途径,造福于这种基本燃料的全球用户。”
伊利诺伊理工大学 Duchossois 领导力教授兼物理学教授 Carlo Segre、宾夕法尼亚大学材料科学与工程教授 Andrew Rappe和伊利诺伊大学芝加哥分校教授 Reza Shahbazian-Yassar 对这项工作做出了贡献。Mohammadreza Esmaeilirad(CHE '22 博士)是该论文的主要作者。
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