Design af materialer og systemer til dekarbonisering af kemikalier og vandindustrier

Design af materialer og systemer til dekarbonisering af kemikalier og vandindustrier

Slut dig til publikum til et live webinar kl. 5 GMT/1 EDT den 15. marts 2023, hvor du udforsker udvikling af systemer, der bruger vedvarende elektricitetsmolekyler til brændstof, energilagre eller kemikalier

Vil du deltage i dette webinar?

Designing materials and systems for decarbonizing chemicals and water industries PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Lagring af billig vedvarende elektricitet i kemiske bindinger (såsom kemisk energilagring) kan være en transformativ mulighed for langvarig energilagring, der kan adressere uregelmæssigheden af ​​vedvarende energi og afbalancere misforholdet mellem udbud og efterspørgsel på nettet.

Den kemiske industri bruger primært fossilt råmateriale som energikilde, hvilket har været standarden i mere end et århundrede. Et paradigmeskift er påkrævet for at bevæge sig hen imod en mere bæredygtig rute for kemisk syntese ved at elektrificere og dekarbonisere den moderne kemiske industri. Da omkostningerne til vedvarende elektricitet fortsætter med at falde, er der en stigende interesse for brændstoffer og kemisk elektrosyntese.

Dette webinar fokuserer på at udvikle systemer, katalysatorer og processer til at bruge vedvarende elektricitet som en energisk drivkraft til at producere højværdi- og højenergimolekyler, der kan bruges som enten brændstof, energilagre og/eller kemikalier. Også diskuteret er fremtidige retninger og strategier til at styre kulstof-, kvælstof- og vandkredsløbene, muliggøre en cirkulær økonomi, mindske affald og fremme bæredygtighed med positive sociale og miljømæssige påvirkninger gennem spildevandsbehandling og bane vejen for genvinding og genanvendelse af næringsstoffer.

Denne forskning har til formål at udvikle næste generation af bæredygtige industrielle systemer og processer, der kan hjælpe med overgangen til et netto-nul-emission energisystem og imødekomme vores verdens voksende efterspørgsel efter ren energi og vand.

En interaktiv Q&A-session følger efter præsentationen.

Vil du deltage i dette webinar?

Designing materials and systems for decarbonizing chemicals and water industries PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Reza Nazemi er adjunkt i Institut for Mekanisk Teknik og School of Advanced Materials Discovery ved Colorado State University (CSU). Hans gruppe på CSU fokuserer på at designe og udvikle systemer og materialer til generering af ren energi og spildevandsbehandling. Derudover udnytter hans gruppe avancerede spektroskopiske og mikroskopiske teknikker til at opnå en mekanistisk forståelse af fotoelektrokemiske reaktioner til bæredygtig brændstof- og gødningsproduktion.

Dr. Nazemi fik sin ph.d. fra Woodruff School of Mechanical Engineering ved Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) i 2020 efterfulgt af et postdoc-stipendium der i School of Chemistry and Biochemistry (2020-2021). Fra 2021-2022 var han postdoc ved Institut for Kemi- og Miljøteknik ved Yale University. Rezas bemærkelsesværdige anerkendelse inkluderer 2022 ECS Colin Garfield Fink Fellowship, 2021 American Chemical Society Physical Chemistry Division Young Investigator Award og 2018 Amazon Catalyst ved ECS-prisen. I 2020 var han Georgia Tech Technology Innovation: Generating Economic Results Class of 2020 Fellow og modtog Georgia Research Alliance Award og Georgia Tech-Oak Ridge National Lab Seed Grant Award.

Designing materials and systems for decarbonizing chemicals and water industries PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
Designing materials and systems for decarbonizing chemicals and water industries PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai. Designing materials and systems for decarbonizing chemicals and water industries PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Tidsstempel:

Mere fra Fysik verden