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거대한 표면을 가진 촉매는 CO2를 연료로 변환할까요?

이산화탄소를 에틸 알코올 및 기타 귀중한 물질로 전환하는 것은 Dr. Wojciech Stępniowski는 개발 된 촉매를 가능하게했습니다. 촉매는 나노 프린트로 구성되며 반응에 관련된 입자를위한 충분한 공간을 제공하는 거대한 표면을 가지고 있습니다.

이산화탄소를 다른 물질로 줄이기 위해 촉매를 포함한 전기 화학적 방법이 사용됩니다. 이들은 화학 반응을 가능하게하고 촉진하는 물질이지만 그것에 참여하지는 않습니다. 이러한 반응의 결과로 대중적인 플라스틱 인 폴리머를 만드는 데 필요한 탄화수소를 생산할 수 있습니다. 에틸 알코올은 자동차 연료와 같은 다양한 용도로 CO2에서 얻을 수도 있습니다.

이미지 출처 : Pixabay

나노 프린팅 촉매


그러나 이러한 반응이 일어나고 효율적이려면 표면적이 큰 촉매가 필요합니다. Dr. Stępniowski는 인상적인 영역을 만듭니다. 이러한 표면은 나노 프린트로 구성되어 있기 때문에 가능합니다. 엄청나게 확대하면 숲의 이끼나 산호처럼 보입니다. 이러한 각 막대의 표면적이 추가됩니다. 이러한 나노 구조를 얻기 위해서는 구리를 전기 화학적으로 산화시킨 다음 수정해야합니다. 이러한 넓은 표면은 반응에 관련된 입자를위한 충분한 공간을 제공합니다. 그들은 촉매 표면과 결합하여 이미 에탄올이나 에틸렌과 같은 다른 화합물을 생성하는 반응을 겪습니다.



CO2에서 연료

중합체에 사용되는 에탄올 또는 에틸렌은 두 개의 탄소 원자를 가지고 있습니다. 과학자는 또한 사슬에 2050 개의 탄소 원자를 가진 화합물을 얻고 자합니다. 이것은 복잡한 폴리머의 합성에서 더 저렴할 것입니다. -파리 협정에 따르면 2 년까지 과도한 이산화탄소를 대기 중으로 배출하지 않으려면 다른 접근 방식을 시도하고 색다른 해결책을 찾아야합니다. COXNUMX 분해로 인한 연료 생산은 예를 들어 세미 산업 규모에서 이전에 아무도 해본 적이없는 일입니다. 이 프로젝트에는 잠재력이 있지만 모든 것이 우리의 기대에 따라 진행될 것이라고 확신 할 수는 없습니다. 이는 고위험 프로젝트의 특징이지만 성공하면 특정 영역의 진행에 큰 영향을 미칩니다. Stępniowski.