Y­e­n­i­ ­t­e­k­n­o­l­o­j­i­ ­C­O­2­­y­i­ ­%­9­3­ ­v­e­r­i­m­l­i­l­i­k­l­e­ ­k­i­m­y­a­s­a­l­l­a­r­a­ ­d­ö­n­ü­ş­t­ü­r­ü­y­o­r­,­ ­5­0­0­0­ ­s­a­a­t­t­e­ ­r­e­k­o­r­ ­ç­a­l­ı­ş­t­ı­r­ı­y­o­r­

Y­e­n­i­ ­t­e­k­n­o­l­o­j­i­ ­C­O­2­­y­i­ ­%­9­3­ ­v­e­r­i­m­l­i­l­i­k­l­e­ ­k­i­m­y­a­s­a­l­l­a­r­a­ ­d­ö­n­ü­ş­t­ü­r­ü­y­o­r­,­ ­5­0­0­0­ ­s­a­a­t­t­e­ ­r­e­k­o­r­ ­ç­a­l­ı­ş­t­ı­r­ı­y­o­r­

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Wuhan kentindeki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki (HUST) araştırmacılar, atmosferdeki karbondioksit gazını yararlı kimyasal ürünlere dönüştürmenin güvenilir bir yolunu buldular. Bilim insanları bunu “dönüm noktası” başarısı olarak adlandırıyor. .

Dünya, gezegenin ısınan karbondioksit gazını atmosferden temizlemeye çalışırken, gazın metanol, etanol, alkanlar veya olefinler gibi yararlı ürünlere dönüştürülebileceği laboratuvarlarda birçok yaklaşım test ediliyor. Ancak bu tür dönüşüm sistemlerine yaklaşımın önemli bir dezavantajı vardır. Yalnızca yüz saat çalışabiliyorlar, bu da onları büyük ölçekli operasyonlar için uygun hale getirmiyor.

Dönüşüm sistemleri neden yalnızca kısa bir süre için çalışabilir?

Bilim insanları bu işlemlerde elektrokimyasal yöntemler kullanıyor dönüşüm sistemleriBir kimyasalın özelliklerini değiştirmek için elektrik yükünün uygulandığı yer. Örneğin süreç, karbondioksit molekülleri arasındaki kimyasal bağların kırılmasını ve etanol veya formik asit gibi hidrokarbonların üretilmesi için karışıma hidrojen gibi elementlerin eklenmesini içerir.

İşlem, araştırmacıların geleneksel olarak alkalin besleme stoğuna sahip olduğu bir elektrolit varlığında gerçekleştirilir. Ancak süreç, karbonatlar gibi ekipmana yapışan ve verimliliği azaltan istenmeyen yan ürünler üretir. Bu, laboratuvar ekipmanının ömrünü birkaç yüz saatle sınırladı.

HUST'taki araştırmacılar Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden araştırmacılarla bir araya geldi. Son beş yılını bu soruna uygulanabilir bir çözüm arayarak geçirdiler. Çabaları, sistemleri en az 5.000 saat çalıştırabilecek bir elektrolit bulduklarında sonuç verdi; bu, şu ana kadar bilinen herhangi bir yaklaşımdan daha uzun bir süreydi ve bu önemli bir kilometre taşıydı. Hesaplandığında sistemin verimliliği yüzde 93 olarak kaydedildi.

Kurşun-asit akülerin kullanıma sunulması

İlginçtir ki, araştırmacıların kullandığı elektrolitler harcanmış sulardan geliyordu. kurşun asit piller zaten imhaları için güvenli bir yöntem arıyorlardı. Otomotiv, enerji ve askeri sektörlerde yaygın olarak kullanılan kurşun-asit aküler olgun bir teknolojidir ancak bunların imhası için basit süreçlerin geliştirilmesinde başarısız olmuştur.

Kurşun asitli akü olgun bir teknolojidir ancak geri dönüşümü kolay değildir

urfinguss/iStock

Kurşun iyonlarının çıkarılabilmesi için önce tükenmiş kurşun-asit akülerin yakılması gerekir. Kurşun zehirli bir ağır metal olmasına rağmen karbondioksiti dönüştürmede de oldukça etkilidir. Araştırmacılar, elektrokimyasal işlemleri gerçekleştirmek için pillerin asidik ortamlarını kullanmayı arıyorlardı. Yine de sürecin ortamda kararsız olduğunu ve kullanılan katalizörleri aşındırdığını buldular.

Araştırmacılar daha sonra korozyona daha az dayanıklı ve kimyasal reaksiyonları hızlandırabilecek uygun bir katalizör geliştirdiler. Böyle bir sistemin geliştirilmesi, kullanılmış kurşun asitli akülerin daha verimli kullanılmasına olanak sağlar.

Araştırma ekibi, gösterilerinde karbondioksit kullanarak formik asit üretti. Kimyasalın tarım sektöründe birçok uygulaması var ancak gelecekte yakıt hücrelerinde de kullanılabilir. Ekip, daha fazla araştırma yapılmasıyla tekstil, otomobil ve baskı endüstrilerinde uygulamaları olduğu için dünyanın en önemli kimyasalı olarak anılan etilen gibi ürünler üretilebileceğinden emin.

Ekip ayrıca teknolojisinin fosil yakıt endüstrilerinin operasyonlarını karbondan arındırmasına yardımcı olacağını umuyor. SCMP rapor katma.

Kaynak bağlantısı

Popular Articles

Latest Articles