Entwicklung eines Nanokatalysators, der Treibhausgase in Wasserstoff umwandelt

Ein Forscherteam unter der Leitung von Professor Gun-Tae Kim von der School of Energy and Chemical Engineering in

UNIST hat eine neue Methode zur Steigerung entwickeltLeistung und Stabilität von Katalysatoren, die in einer Reaktion (z. B. Trockenreformierung von Methan, DRM) verwendet werden, bei der aus bekannten Treibhausgasen wie CO2 und CH4 H2 und Kohlenmonoxid (CO) erzeugt werden.

Herkömmliche Katalysatoren zum TrocknenMethanreformierung sind Metallkomplexe auf der Basis von Nickel (Ni). Mit der Zeit verschlechtern sich jedoch ihre Eigenschaften und mit ihnen die Lebensdauer des Katalysators selbst. Dies liegt daran, dass sich Kohlenstoff auf der Oberfläche der Katalysatoren ansammelt.

„Einheitliche und quantitativ kontrollierte SchichtEisen (Fe) durch Atomic Layer Deposition (ALD) fördert den topotaktischen Zerfall durch Erhöhung feiner Nanopartikel “, erklärt Sangwuk Joo, PhD an der UNIST School of Energy and Chemical Engineering, dem Erstautor der Studie.

Der neue Katalysator zeigte hohekatalytische Aktivität für den DRM-Prozess ohne merkliche Leistungsverschlechterung für mehr als 410 Stunden Dauerbetrieb. Die experimentellen Ergebnisse zeigten auch eine hohe Methanumwandlung (über 70%) bei 700 ° C. "Dies ist mehr als das Doppelte der Energieumwandlungseffizienz herkömmlicher Elektrodenkatalysatoren", sagte Professor Kim. "Insgesamt ist die Fülle an Nanokatalysatoren aus Atomlagenabscheidungslegierungen ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Zerfallsprozesses und seiner Anwendungen im Bereich des Energieverbrauchs."

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