Capturando dióxido de carbono com baterias e supercapacitores PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

Capturando dióxido de carbono com baterias e supercapacitores

Junte-se ao público em um webinar ao vivo às 6h GMT/1h EST do dia 7 de dezembro de 2022, explorando como supercapacitores à base de carbono e baterias à base de quinona podem ser usados ​​para capturar reversivelmente dióxido de carbono

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CO eletroquímico2 A captura está emergindo rapidamente como uma tecnologia de próxima geração para mitigar as emissões de gases de efeito estufa.1 Nesta apresentação, Alexander Forse analisa o progresso recente de seu grupo de pesquisa na compreensão e melhoria do CO eletroquímico2 captura por (i) supercapacitores à base de carbono e (ii) baterias à base de quinona.

Os supercapacitores à base de carbono beneficiam da sua simplicidade e materiais sustentáveis, mas um grande desafio é aumentar o CO eletroquímico2 capacidades de captura, que atualmente estão muito aquém das dos sistemas de quinona. Alexander mostra que variando o protocolo de carregamento, CO2 aumentos de capacidade podem ser obtidos.2 Ao mesmo tempo, nossas medições fornecem novos insights sobre os mecanismos moleculares de captura eletroquímica, o que pode auxiliar no projeto de sistemas melhorados. Em segundo lugar, no caso das baterias à base de quinona, uma importante limitação prática é a sensibilidade ao oxigénio. Foi proposto que este problema pode ser superado ajustando a química da quinona, mas há uma compensação entre o potencial redox e o CO2 força de captura que é discutida aqui.3

Alexander descreve estratégias potenciais para superar compensações de desempenho em CO eletroquímico2 captura e descreve as vantagens e desvantagens de diferentes CO eletroquímicos2 sistemas de captura.

Referências
1Diederichsen, Sharifian, Kang, Liu, Kim, Gallant, Vermaas, Hatton, Primers de Métodos Nat Rev, 2, 68 (2022).
2Binford, Mapstone, Temprano, Forse, Nanoescala, 14, 7980 – 7984 (2022).
3Bui, Hartley, Thom, Forse, J. Física. Química C., 126, 33, 14163 – 14172 (2022).

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Alexandre Forse é professor assistente de química de materiais na Universidade de Cambridge. O Grupo Forse pesquisa novos materiais que ajudem na mitigação das mudanças climáticas. Alexander possui uma bolsa de futuros líderes do UKRI (Pesquisa e Inovação do Reino Unido) e recentemente recebeu o Prêmio Anatole Abragram por aplicações pioneiras de espectroscopia de RMN na caracterização de novos materiais para armazenamento de energia eletroquímica e captura de dióxido de carbono.

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