2P by neo 2023-08-23 | favorite | 댓글 1개
  • 일리노이 공과대학(IIT)의 연구팀이 이산화탄소를 프로판으로 효율적으로 변환하는 전해질 장치를 개발하였습니다.
  • 이 장치는 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 재료를 사용하여, 온실가스 배출을 줄이고 재생 가능한 화학 제조를 진전시키는 유망한 해결책이 될 수 있습니다.
  • 이 전해질의 독특한 촉매 시스템은 저렴한 금속과 유기 화합물을 사용하여 세 개의 탄소 원자로 구성된 연료인 프로판을 생산합니다.
  • 연구팀은 촉매가 어떻게 높은 반응 활성성과 프로판에 대한 선택성을 달성하는지 이해하기 위해 실험과 계산 모델링을 결합하여 사용하였습니다.
  • 이 장치는 연속 흐름 디자인을 특징으로, 프로판의 끊임없는 확장 가능한 생산을 가능하게 하며, 기존의 배치식 CO2 변환 시스템의 한계를 극복합니다.
  • 이 연구는 2050년까지 온실가스 배출을 제로로 만드는 국가적 노력과 일치하며, Advanced Research Projects Agency-Energy와 같은 정부 기관의 지원을 받았습니다.
  • IIT는 이 혁신을 최적화하고 전파하기 위해 글로벌 프로판 회사 SHV Energy와 파트너십을 맺었습니다.
  • 이 기술은 산업용 탄소 배출을 크게 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 지속 가능하고 재생 가능한 화학 제조를 향한 중요한 한 걸음을 표시합니다.
Hacker News 의견
  • 새로운 전해질 시스템에 대한 기사, 효율적으로 CO2를 재생 프로판 연료로 변환 가능
  • 시스템은 음이온 교환 이오노머로 코팅된 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 기능화 Mo3P 나노입자로 구성된 촉매 시스템 사용
  • 시스템은 상업적으로 실행 가능한 반응 속도, 효율성, 시간을 입증, CO2 회수에 대한 유망한 해결책
  • 시스템이 농축된 CO2 분위기를 필요로 하는지에 대한 의문, 대기에서 0.4%의 CO2를 추출하는 것은 비싸다
  • 일부 사용자들은 시스템이 역과정에 사용될 가능성에 대해 추측, 프로판을 대기 산소로 산화시켜 전기를 생산
  • 프로판의 에너지 밀도는 리튬 이온 배터리보다 훨씬 높아, 에너지 저장에 중요한 영향을 미칠 수 있음
  • 시스템에서 사용되는 재료, 특히 Mo3P 나노입자의 생산 규모와 비용에 대한 의문
  • 일부 사용자들은 이전의 유사 연구를 언급, 스탠포드의 2019년 발표와 CO2를 메탄으로 변환하는 작업을 진행 중인 Terraform Industries 스타트업
  • 현재의 전기 가격 때문에 기술이 자동차에서 즉시 사용되지 않을 수 있음