Ein innovativer Katalysator zerstört CO2 mithilfe von Zucker und Molybdän

Ein innovativer Katalysator zerstört CO2 mithilfe von Zucker und Molybdän
Ein innovativer Katalysator zerstört CO2 mithilfe von Zucker und Molybdän
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Eine Studie von Forschern der Northwestern University hat herausgefunden, dass a Katalysator aus Molybdän und Zucker Gemeinsamer Tisch, hat die Kraft, Kohlendioxidgas (CO2) zu zerstören.

Die Kraft des Zuckers: Molybdän in Molybdäncarbid verwandeln

Um diese Lösung zu finden, fanden Wissenschaftler eine günstige und unerwartete Option in der Speisekammer: weißen Kristallzucker. Mithilfe dieses Zuckers als Kohlenstoffquelle wandelten sie Molybdän in Molybdäncarbid um.

Die Katalysatorreaktion: CO2 in CO umwandeln

Nachdem der Katalysator erhalten war, konnte das Team damit CO2 in Kohlenmonoxid (CO) umwandeln, einen wesentlichen Bestandteil für die Herstellung verschiedener Chemikalien. Wenn die Reaktion in Gegenwart von Wasserstoff stattfindet, entsteht Synthesegas, eine Vorstufe für Kraftstoffe, die Benzin ersetzen könnten.

Effizienz und Stabilität: hohe Temperaturen und hohe Selektivität

Der Katalysator arbeitete bei Umgebungsdruck und hohen Temperaturen (300 bis 600 Grad Celsius) und wandelte CO2 mit 100 % Selektivität in CO um. Dies bedeutet, dass es nur auf das CO2 einwirkte, ohne die umliegenden Materialien zu beeinträchtigen. Darüber hinaus blieb der Katalysator über die Zeit stabil und zersetzte sich auch nach 500 Stunden unter harten Bedingungen nicht.

Ein Schritt in Richtung Kohlenstoffabscheidung und -bindung

Die Entwicklung von Materialien zur Kohlenstoffabscheidung ist eines der Hauptziele des Farha-Labors. Der Einsatz von Materialien wie MOFs und dem neuen Katalysator könnte zusammenwirken, um eine Rolle bei der Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung zu spielen und eine universellere und wirtschaftlichere Lösung für die Verwaltung des abgeschiedenen CO2 darzustellen.

Die Zukunft des abgeschiedenen CO2: jenseits der unterirdischen Speicherung

Die Abscheidung und Speicherung von CO2 im Untergrund ist eine aktuelle Option, die jedoch bestimmte Anforderungen und Einschränkungen mit sich bringt. Forscher wollen eine vielseitigere Lösung entwickeln, die überall eingesetzt werden kann und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Mehrwert für das abgeschiedene CO2 bietet.

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