Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Transition metal carbides decoration of 3D graphene nanostructures for enhanced electrocatalytic hydrogen production [CARBODOH2]

Opis projektu

Alternatywne katalizatory dla bardziej wydajnej produkcji ekologicznego wodoru

Wodór jest postrzegany jako przyszły ekologiczny zamiennik dla węglowodorowych paliw transportowych. Elektroliza jest obiecującą opcją dla bezemisyjnej produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych. Proces ten polega na wykorzystaniu energii elektrycznej do rozszczepienia wody na wodór i tlen. Dotychczas w elektrolizie wody stosowano katalizatory w formie metali szlachetnych, które są drogie i deficytowe. Zespół projektu carbodoH2, finansowany przez program działania „Maria Skłodowska-Curie”, zamierza zaprojektować katalizatory z węglików metali przejściowych, które mogą wspomóc reakcję elektrolizy. Naukowcy wdrożą syntetyczne podejście do przygotowania nanofilmów z węglików metali przejściowych opierających się na szablonach na bazie grafenu o doskonałym przewodnictwie, które mają bardzo wysoką powierzchnię czynną.

Cel

The exhaustible nature of fossil fuels places our society in seek for alternative and renewable energy carriers. Hydrogen has attracted significant attention as it holds the highest specific energy density of any known fuel. In addition, it is a clean fuel that, whose consume produces only water, electricity, and heat. Water splitting through electrolysis is an environmentally responsible, carbon-free alternative technique for hydrogen generation. Water splitting takes place in an electrolytic cell (or electrolyzer). The hydrogen evolution reaction (HER) and oxygen evolution reaction (OER) occur at the cathode and the anode of the cell, producing gaseous hydrogen and oxygen molecules, respectively. Heterogeneous electrocatalysis is a process that can accelerate these electrochemical reactions on the surface of catalysts materials. For the production of H2, the design and development of efficient catalysts towards the HER is of fundamental importance.
Up today, noble metals of the platinum group (e.g. Rh, Pt, Ru) are the most attractive electrocatalysts for HER. Nevertheless, the high cost and scarcity of these materials limit their potential applications. Earth-abundant transition metals (TM) based catalysts also show great potential for the HER. Especially transition metal carbides (TMC) are very promising materials for this application, thanks to their performance and availability. In order to increase H2 generation per electrode surface area, it is beneficial to engineer catalysts with high active surface area (offering an increased amount of active sites). The present project is prepared placing this necessity in its core and aims towards the design of novel nanostructured TMCs which can exhibit a very efficient activity towards the HER. To address this challenge, we propose a novel synthetic approach which promotes the preparation of nano-engineered TMCs films standing on graphene-based highly conductive templates that exhibit very high active surface area.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Wkład UE netto
€ 165 312,96
Adres
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 585
08007 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)