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Elucidation of the different reaction mechanisms and pathways offered by the AOR

Description du projet

Améliorer l’ammoniac vert à l’aide de catalyseurs au platine

Répondant à la volonté d’atténuer le changement climatique, la production d’ammoniac est de plus en plus réalisée à partir d’énergies renouvelables. Les cellules d’énergie à l’ammoniac vert souffrent de surtension et d’empoisonnement à l’oxyde nitreux, ce qui entrave leur fonctionnement à basses températures. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet EluMecAOR entend remédier à ce problème en étudiant les mécanismes et voies clés de la réaction d’oxydation de l’ammoniac. En vue de réduire la surtension, les chercheurs auront recours au dépôt de couches atomiques pour modifier la surface d’un catalyseur au platine doté de clusters d’oxyde métallique. Celui-ci sera ensuite examiné en détail au moyen de méthodes fondamentales de microscopie et de spectroscopie électrochimiques et mises en œuvre operando.

Objectif

Green hydrogen produced from renewable electricity through water electrolysis can be converted via the energy-efficient Haber-Bosch process into green ammonia (NH3). Currently, large industrial efforts are under way to scale up production globally. With an expected surge in green NH3 supply, the question arises whether the stored energy can be released electrochemically in NH3 fuel cells. However, so far, high ammonia oxidation reaction (AOR) overpotentials and particularly a NO-poisoning mechanism have prevented application of low-temperature NH3 fuel cells. Therefore, this project focuses on the elucidation of key reaction mechanisms and pathways offered by the AOR (EluMecAOR). In particular, I hypothesize that metal oxide modifications on the Pt surface offer a way to reduce the AOR overpotential independently from the deactivation mechanism. To test this hypothesis, the catalyst surface composition will be modified using atomic layer deposition (ALD) of metal oxide clusters and characterized in detail, including fundamental electrochemical and operando microscopy and spectroscopy methods. This Marie Curie Fellowship combines my own expertise on fundamental Pt electrochemistry and the effects of metal oxide modifications with the world-leading expertise of the Interface Science Department at the Fritz-Haber Institute of the Max-Planck-Society on controlled nanoparticle synthesis and operando electrocatalyst research.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Contribution nette de l'UE
€ 173 847,36
Coût total
Aucune donnée