ANNONSE

Fremskritt innen laserteknologi åpner nye utsikter for renere drivstoff og energi

Forskere har utviklet en laserteknologi som kan åpne veier for rent drivstoff og energiteknologier i fremtiden.

We urgently need environment friendly and sustainable ways to replace fossil fuels, oil and natural gas. Carbon dioxide (CO2) is an abundant waste product produced by all activities and sources which rely on fossil fuels. About 35 billion metric tons of Carbon dioxide is released into our planetens atmosphere annually as a waste product from electricity generating power plants, vehicles and industrial setups across the globe. To mitigate the effects of CO2 on global climate, this wasted CO2 could rather be converted into usable energi som karbonmonoksid og andre energirike kilder. Eksempel, reagerer med vann CO2 produserer energirik hydrogengass, når den reageres med hydrogen produserer den nyttige kjemikalier som hydrokarboner eller alkohol. Slike produkter kan brukes til ulike formål, og det også i global industriell skala.

Elektrokatalysatorer er katalysatorer som deltar i elektrokjemiske reaksjoner - når en kjemisk reaksjon finner sted, men også elektrisk kraft er involvert. For eksempel kan den rette katalysatoren bidra til å reagere hydrogen og oksygen for å lage vann på en kontrollert måte, ellers vil det bare være en tilfeldig blanding av to gasser. Eller til og med å produsere elektrisitet ved å brenne hydrogen og oksygen. Elektrokatalysatorer modifiserer eller øker hastigheten på kjemiske reaksjoner uten at de selv blir konsumert i reaksjonen. I sammenheng med CO2 blir elektrokatalysatorer sett på som relevante og lovende med tanke på å oppnå effektivitet "step-change" i reduksjon av CO2 etter ønske.

Dessverre er den nøyaktige mekanismen for hvordan disse elektrokatalysatorene fungerer ikke fullstendig forstått, og det er fortsatt en betydelig utfordring å skille mellom lag med kortlivede mellommolekyler med "støyen" fra inaktive molekyler i løsningen. Denne begrensede forståelsen av mekanismen utgjør vanskeligheter i enhver mulig endring i utformingen av elektrokatalysatorer.

Forskere ved Liverpool University UK har demonstrert en laser-basert spektroskopiteknikk for elektrokjemisk reduksjon av karbondioksid in situ i deres studie publisert i Naturkatalyse. De brukte Vibrational Sum-Frequency Generation eller VSFG-spektroskopi for første gang sammen med elektrokjemiske eksperimenter for å utforske en katalysator (Mn(bpy)(CO)3Br) som blir sett på som en lovende CO2-reduksjonselektrokatalysator. Oppførselen til avgjørende mellomledd som er tilstede i en reaksjons katalytiske syklus i et veldig kort intervall ble observert for første gang. VSFG-teknologi gjør det mulig å følge oppførsel og bevegelse til selv ekstremt kortlivede arter i en katalytisk syklus og hjelper oss derfor å forstå hvordan elektrokatalysatorer fungerer. Så den nøyaktige oppførselen til hvordan elektrokatalysatorer fungerer i en kjemisk reaksjon er forstått.

Denne studien gir innsikt i noen av de komplekse kjemiske veiene og kan tillate oss å lage nye design for elektrokatalysatorer. Forskere undersøker allerede hvordan man kan forbedre følsomheten til denne teknikken og utvikler et nytt deteksjonssystem for bedre signal/støyforhold. Denne tilnærmingen kan bidra til å åpne opp muligheter for effektivisering rent drivstoff og få mer potensial for ren energi. En slik prosess må etter hvert skaleres opp industrielt for å oppnå mer effektivitet på det kommersielle nivået. Håndtering av store mengder CO2 produsert fra anlegg som brenner fossilt brensel vil kreve industriell fremgang.

***

{Du kan lese den originale forskningsoppgaven ved å klikke på DOI-lenken nedenfor i listen over siterte kilder}

Source (s)

Neri G et al. 2018. Deteksjon av katalytiske mellomprodukter ved en elektrodeoverflate under karbondioksidreduksjon ved hjelp av en jordrik katalysator. Naturkatalysehttps://doi.org/10.17638/datacat.liverpool.ac.uk/533

***

SCIEU-teamet
SCIEU-teamethttps://www.ScientificEuropean.co.uk
Scientific European® | SCIEU.com | Betydelige fremskritt innen vitenskap. Innvirkning på menneskeheten. Inspirerende sinn.

Abonner på vårt nyhetsbrev

For å bli oppdatert med alle de siste nyhetene, tilbudene og spesielle kunngjøringer.

Mest populære artikler

COVID-19-utbrudd: Bill introdusert i den amerikanske kongressen for å revidere Anthony Faucis e-poster

Et lovforslag HR2316 - Fire Fauci Act1 har blitt innført...

Hva består vi til syvende og sist av? Hva er de grunnleggende byggeklossene til...

Gamle mennesker trodde vi består av fire...

Varianter av Coronavirus: Hva vi vet så langt

Koronavirus er RNA-virus som tilhører coronaviridae-familien. Disse virusene viser bemerkelsesverdig høye...
- Annonse -
94,476FansI likhet med
47,680FølgereFølg
1,772FølgereFølg
30abonnenterBli medlem!