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研究人員開發了將二氧化碳轉化為石墨蛋白的可持續方法。

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研究人員開發了將二氧化碳轉化為石墨蛋白的可持續方法。

C2CNT LLC,Carbon Corp和George Washington University的研究人員開發了一種在二氧化碳捕獲過程中將電解質與Graphne納米碳產品分離的新方法。這一發展表明了碳和CCU的重要進展,碳和CCU提出了可持續的方式來降低大氣中的二氧化碳水平,同時生產有價值的材料。

由斯圖爾特·利希特(Stuart Licht)教授領導的研究重點是改善CNT與稱為“ carbanogel”材料分離的方法,該方法是在碳酸鹽二氧化碳期間創建的,即融化的carbanogel是碳碳和慾望的組合。純淨並重複使用電解質。兩者都必須有效分開。

該過程始於二氧化碳的分解。碳成為碳Graphbono的各種形式,包括陰極中的CNT(電解質設置的一部分)。面臨的挑戰是將混合的熔融電解質與納米碳混合在一起,研究人員使用高壓和高溫方法可以非常有效地分離電極。他們通過調整重要因素來調整過程,例如何時壓力材料和使用的過濾器類型。

利希特(Licht)教授解釋說:“二氧化碳用基質分為碳和氧。納米碳 – 電解質圖在Carlai碳/碳酸鹽電碳酸鹽中成長為Carbanogel。

例如,增加壓迫時間並使用更大的壓力,提高電解質分離的效率。在屏幕上使用稱為TUN的特定過濾器有助於增加額外的分離,以確保最低的電解質損耗並增加CNT的純度。

這項研究的影響很重要。通過有效分離電解質,該過程將更具可持續性和成本效益,因為回收電解質將有助於降低材料成本。此外,從二氧化碳生產高質量CNT的能力,使該技術成為可能減少碳釋放並創建有價值產品的解決方案。

該研究還表明,可以調整此過程,這意味著可以將其應用於可以管理大量設備的Carbanogel量增加。調整這種尺寸的能力對於工業用途很重要,這對於捕獲和轉換大量二氧化碳以便對氣候變化產生有意義的影響是必要的。

Licht教授強調了其他改進的潛力,並指出:“可以通過其他自定義來實現更高的提取效率,例如與所使用的壓力結合使用。”儘管研究人員繼續改進這項技術,但預計教育將探索其他改進,例如使用真空過濾來提高電子的效率。這種進展可能導致二氧化碳廣泛用作氣候變化和高級材料生產的實踐。

參考期刊

Gad Licht,Kyle Hofstetter,Stuart Licht“捕獲二氧化碳,電解質後與Graphbeno碳產品分離。”脫碳,2024。 Doi: https://doi.org/10.1016/j.decarb.2024.100044

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