Los investigadores han desarrollado un catalista sostenible que aumenta su actividad durante el dióxido de carbono (cambiando el socio2) En productos valiosos. Este descubrimiento ofrece un plan para diseñar los electroquímicos de próxima generación.

Con una cooperación mutua con la Escuela de Química de la Universidad de Nottingham y la Universidad de Birmingham, el equipo ha desarrollado una citlista hecha de micro partículas tonificadas en colaboración con la estructura de carbono Nano Textward. Las partículas de estaño y las interacciones entre la nanofísica de carbono grafizada juegan un papel importante en la transmisión de electrones desde el electrodo de carbono a la CO.2 Ino – un movimiento esencial para cambiar el co –2 Crear implementado bajo la capacidad de potencia.

Los resultados de esta investigación se han publicado en Contenido de energía aplicada ACSPublicación de la investigación intercalcular sobre material para el uso de la American Chemical Society for Energy.

Co2 El calentamiento global es el socio principal. Mientras2 Se puede convertir en productos útiles, los métodos térmicos tradicionales generalmente dependen de hidrógeno derivado del combustible fósil. Por lo tanto, es importante desarrollar métodos alternativos como el electrolítico, que utiliza una gran cantidad de agua como fuentes de energía sostenibles, como fotovoltaicos y resistencia al aire, así como fuente de hidrógeno.

En electrolíticos, la capacidad eléctrica en la catelista opera a los electrones para reaccionar con el CO a través del material.2Y el agua produce compuestos valiosos. Tal producto, formato, polímero, farmacéutico, adhesivo y más se usan ampliamente en la síntesis química. Este proceso tendrá que trabajar con menos capacidad, al tiempo que mantiene una alta densidad de corriente y electoral, al tiempo que mantiene el uso efectivo de electrones para cambiar.2 Al producto deseado.

El Dr. Madassami Thangothu, investigador de la Universidad de Nottingham, dirigió el equipo de investigación, diciendo: “Un electrolytico exitoso debe estar firmemente vinculado con un socio.2 Inyección a la molécula y efectivamente a los electrones para romper sus enlaces químicos. Hemos desarrollado un nuevo tipo de electrodo de carbono que incluye nanofibras grafizadas con una estructura nanósica, que presenta superficies y pasos curvos, para mejorar la interacción con las partículas de estaño. “

Tom Brewell, asistente de investigación de la Universidad de Nottingham, realizó el trabajo mientras estudiaba en el Centro de Capacitación del Doctor en Química Sostenible. Desarrolló el enfoque y realizó el trabajo experimental, diciendo: “Podemos medir el rendimiento del catalista midiendo la corriente electrónica utilizada por la reacción.2 Las inocciones en general, los cateralistas disminuyen durante el uso, lo que resulta en una disminución de la actividad. Sorprendentemente, hemos aumentado continuamente en las 48 horas actuales, fluyendo a través de toneladas en nano Textord Carbon. La reacción del análisis de productos confirmó que casi todos los electrones se usaron para reducir CO2 Para formarse, aumente la capacidad de producción a través de un elemento de 3.6, al tiempo que mantiene aproximadamente 100 100 SELECCIÓN DE SECRETIVACIÓN. “

Los investigadores conectan esta micro partícula de estaño autoinsperatorial, que se rompe en nano partículas, tan pequeñas como 3 nm, mientras que la co -enriquecimiento2 Reaccionar a la reducción. Tom Brewl explicó: “Usando la microscopía electrónica, encontramos que las toneladas pequeñas de partículas obtuvieron un mejor contacto con el carbono de nano -texto de electrodo, el transporte de electrones mejorado y los centros de toneladas de casi diez veces aumentados”.

Este comportamiento variable es significativamente diferente de los estudios previos, donde los cambios estructurales en las categorías a menudo se consideran dañinos. En cambio, el catalista fabricado por el equipo de Nottingham permite con cautela la adaptación dinámica y el mejor rendimiento del tin de soporte de ingenieros.

La profesora Andrea Khalobestov, Escuela de Química, Universidad de Nottingham, dijo: “Co -operación2 No solo es un bien conocido gas de efecto invernadero, sino también un valioso stock de alimentación para la fabricación de productos químicos. Como resultado, diseñar un nuevo cautral que el suelo como el carbono y el estaño es muy importante para una pareja duradera.2 Avanzar la conversión y el objetivo de las emisiones netas de cero del Reino Unido. Para garantizar el mejor precio, nuestros catalizadores deben permanecer más activos que la expansión. “

Este descubrimiento indica un cambio de paso para comprender el diseño de diseño para electrolíticos. Controlando específicamente la interacción entre los catalistas y su apoyo en Nanoskel, el equipo ha sentado las bases para cambiar a catalistas altamente seleccionados y estables.2 En productos valiosos.

Este trabajo se ha financiado a través del programa EPSRC “Niveles futuros sostenibles y átomos de metal en la interfaz (MASI)” que fabrica catalizador para tres moléculas principales: la conversión de dióxido de carbono, hidrógeno y amoníaco. Economía y medio ambiente. Los catalistas de Messi se realizan de manera efectiva para garantizar el uso sostenible de elementos químicos sin eliminar el suministro de elementos raros y la mayoría de los elementos abundantes de la Tierra, como el carbono y los metales base.

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