Revolution i klimabeskyttelse: Nyt materiale fanger CO2 effektivt!

Die TU Dresden erforscht mit HZDR und Universitäten neue CO2-Absorptionsmaterialien, um innovative Lösungen für die Industrie zu entwickeln.
Med HZDR og universiteter undersøger TU Dresden nye CO2 -absorptionsmaterialer for at udvikle innovative løsninger til industrien. (Symbolbild/NAGW)

Revolution i klimabeskyttelse: Nyt materiale fanger CO2 effektivt!

Dresden, Deutschland - Søgningen efter innovative løsninger til deponering og opbevaring af kuldioxid (CO2) modtager ny opdrift gennem det aktuelle forskningsarbejde. En fælles undersøgelse af Helmholtz Center Dresden-Rossendorf (HZDR), det tekniske universitet i Dresden (TUD) og Maria-Curie-Skłodowska University i Lublin undersøgte Metal Organic Frame (MOF) kaldet Calgary Framework 20 (Calf-20). Dette materiale, der er baseret på zinkbase, viser lovende resultater i den effektive CO2-adsorption og blev offentliggjort i Specialist Magazine Small ( tu dresden ).

Kalf-20 scoringer især med sin høje CO2-absorptionskapacitet og den lave adsorption og regenereringsvarme, der starter fra konventionelle adsorptionsmidler, såsom aktiveret carbon og zeolitter, som ofte har et højt energibehov. En anden afgørende fordel er materialets modstand mod interferenseffekter fra vand. Moppen forbliver effektiv, selv under moderat fugtige forhold og foretrækker adsorption af CO2 sammenlignet med vand. Disse egenskaber gør kalv-20 til et værdifuldt materiale til industrien.

Fremskridt i CO2 -afgangsteknologi

En innovativ tilgang til CO2 -adskillelse præsenteres også af University of Calgary. Der blev udviklet et nyt nanomateriale der, der registrerer CO2 fra udstødningsgasser i industriel skala. Teknologien har allerede bevist i et cementanlæg i Vancouver, at det kan fjerne op til 95 % af CO2 ( University of Calgary ). Den nye Sorbent Material Calf-20 er en raffineret variant af en klassisk knallert og har været i stand til at fange et ton CO2 hver dag siden januar.

Forskningspartnerskabet er forpligtet til at forbedre teknologireduktionsteknologien inden for emissionintensive industrier. Succeserne med disse test har vist muligheden for at skalere disse teknologier og konvertere dem til virkelighed. Med et specielt fokus på at forbedre den konkrete produktion bruges den separate CO2 til at genbruge i industrien.

Cooperative Bindende mekanismer for MOFS

Betydningen af ​​organisk stilladser til metal for CO2 -adskillelse er ikke ny, men aktuelle opdagelser udvider vores forståelse. MOF'er har evnen til at absorbere CO2 svarende til en svamp, der muliggør svage bindinger, der muliggør en simpel frigivelse af gassen ( SpectRum ). Forskere under ledelse af Tom Woo fra University of Ottawa undersøger nye bindingsmekanismer, der ikke kun bruger kemiske reaktioner, men også elektrostatiske interaktioner og brintbroer til CO2 -binding. Disse opdagelser kunne øge effektiviteten af ​​MOF'er markant i CO2 -adskillelse.

Undersøgelsen af ​​HZDR og TUD giver en omfattende forståelse af CO2-absorptionsadfærd af CALF-20 under forskellige miljøforhold og viser potentialet i dette materiale til fremtidige industrielle anvendelser. I mellemtiden kræves der yderligere forskning for at evaluere den lange stabilitet og procesintegration for at imødekomme industrielle krav.

Details
OrtDresden, Deutschland
Quellen