Koolstofnegatief gaan om de klimaatverandering aan te pakken – Physics World

Koolstofnegatief gaan om de klimaatverandering aan te pakken – Physics World

Bronknooppunt: 2991965

Sluit je aan bij het publiek voor een live webinar om 3 uur GMT/10 uur EDT op 13 december 2023, waarin onderzoek wordt gedaan naar het leveren van technologieën die de COXNUMX-impact kunnen verminderen

Deelnemen aan dit webinar?

Hoewel veel technologieën ernaar streven netto nul te realiseren, schieten de meeste tekort als de hele levenscyclus in ogenschouw wordt genomen. We moeten daarom technologieën leveren die de COXNUMX-impact daadwerkelijk verminderen om kans te maken op het bereiken van netto nul.

In dit webinar presenteren we twee benaderingen die kunnen worden gezien als illustratief voor het negatieve koolstofconcept. Eén is CO2 elektrolyse en één is de omzetting door zonne-energie van biomassa in brandstoffen.

Exsolutie onder chemische en elektrochemische controle is gebruikt om vaste-oxide-elektrolyse te modificeren en te controleren. Hier gebruiken we deze aanpak om hoge prestaties te leveren voor directe CO2 en stoomelektrolyse bij op titanaat gebaseerde brandstofelektroden. Het begrijpen en beheersen van de processen die plaatsvinden op het grensvlak tussen elektrode en elektrolyt zijn sleutelfactoren bij het optimaliseren van elektrochemische conversie-apparaten zoals elektrolysers. Bij een nieuwe aanpak worden metaaldeeltjes echter rechtstreeks uit de oxidedrager gegroeid in situ redox-exoplossing. We demonstreren dat door het begrijpen en manipuleren van de oppervlaktechemie van een oxidedrager met adequaat ontworpen bulk (non)stoichiometrie, men de grootte, distributie en oppervlaktedekking van geproduceerde deeltjes kan controleren en zo efficiënte koolstofconversies kan bereiken.

Fotokatalyse is een veelzijdige technologie die potentieel heeft aangetoond voor door zonne-energie aangedreven processen zoals het splitsen van water of de productie van zonnebrandstoffen, en die ook is toegepast op de afbraak van verontreinigende stoffen in lucht en water, en voor de productie van nuttige producten uit biomassa. Wij richten ons op de producten die worden geproduceerd uit cellulosefotokatalyse en die de waterstofproductie aanvullen. We ontdekken dat een reeks oligosachariden aanvankelijk slechts vijf koolstofeenheden bevatte, terwijl zes koolstofoligosachariden later groeiden om te domineren. Het fotokatalytische proces wordt over het algemeen niet gezien als een controleerbaar synthetisch proces; Deze bevindingen tonen echter integendeel aan dat fotokatalyse op halfgeleideroppervlakken nieuwe reactieroutes kan bewerkstelligen die nieuwe producten opleveren.

Deelnemen aan dit webinar?

John Irvine FRSE, FRSC heeft een unieke en toonaangevende bijdrage geleverd aan de wetenschap van energiematerialen, met name brandstofcel- en energieconversietechnologieën. Dit onderzoek strekt zich uit van gedetailleerde fundamentele tot strategische en toegepaste wetenschap en heeft een grote impact gehad in de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid. Irvine's wetenschap is zeer interdisciplinair en strekt zich uit van scheikunde en materialen via natuurkunde, bio-energie, geowetenschappen, techniek, economie en beleid.

De kwaliteit en impact van Irvine's onderzoek is erkend door een aantal nationale en internationale prijzen, waaronder de Royal Society Hughes Medal in 2021, de Royal Society of Edinburgh Lord Kelvin Medal in 2018, de gouden Schönbeim-medaille van het European Fuel Cell Forum in 2016, de RSC Sustainable Energy Award in 2015, met eerdere RSC-erkenning via Materials Chemistry, Bacon en Beilby awards/medailles.

Hoogtepunten van de activiteiten van Irvine zijn onder meer de ontdekking van het opkomende fenomeen van nanomaterialen, het opzetten van het veld van oxidebrandstofelektroden, het leveren van hoogwaardige directe koolstofbrandstofcellen en het aantonen van een aanzienlijke geleidbaarheid van hydride-ionen. Andere belangrijke verwezenlijkingen hebben betrekking op fotokatalyse, lithium-ionbatterijen, niet-stoichiometrische oxiden, structuur/eigenschap/functie, katalyse en elektrokatalyse en bio-energie.







Tijdstempel:

Meer van Natuurkunde wereld