Descripción del proyecto
Transformar los residuos de las mascarillas quirúrgicas en energía
La energía libre de combustibles fósiles es imprescindible para un futuro sostenible, pero el aumento de las mascarillas quirúrgicas usadas, consecuencia de la pandemia de COVID-19, plantea un reto medioambiental. Con el apoyo de las Acciones Marie Skłodowska-Curie, el equipo del proyecto MESTUM es pionero en una innovación transformadora. Aprovechando los carburos metálicos de las mascarillas quirúrgicas usadas, un subproducto de la pandemia de COVID-19, en MESTUM se amplían las capacidades de los supercondensadores (SC) para satisfacer la creciente demanda mundial de energía. Los carburos metálicos de manganeso, abundantes y eficaces, ofrecen una seudocapacitancia y una estabilidad cíclica revolucionarias. El método del proyecto transforma los residuos de las mascarillas quirúrgicas en estructuras metálicas de transición, lo que mejora la superficie y reduce el impacto ambiental. En MESTUM se pretende aumentar sustancialmente la capacidad específica al explorar estructuras porosas, clave para el avance de las tecnologías de SC.
Objetivo
Fossil-free and renewable energy sources are a must for a sustainable society. Pushing the limitation of supercapacitors (SC) beyond their limits by producing metal carbides using as carbon source spent surgical masks, an immense side-product burden of COVID-19 pandemic, MESTUM project aims to tackle the worldwide increasing energy demand with highly efficient, stable, environmentally friendly and low-cost electrode materials (EM). The development of EM by transition metal carbides has attracted significant research attention thanks to its high-temperature stability, conductivity, easy operation in aqueous/organic electrolytes and insignificant electrolyte leaching. Easily accessible and abundant, manganese metal carbides, with multiple electron transfer ability, represent an excellent source possessing the key performance markers for SC: Ground-breaking pseudocapacitance and cyclic stability. By exploring the challenge of also generating a porous structure, MESTUM aims to expand an electrochemically active specific surface area and porosity of transition metal carbide and thus deliver a significant growth of specific capacity performance. During synthesis, the ground-breaking approach of turning the porous carbon from the surgical mask into the transition metal structure will orchestrate a brilliant coupling of increasing the surface area and reducing surgical mask waste. For machine learning prediction of specific capacity and cyclic stability, the two most critical performance-related features of SC, the materials properties (morphology, composition, surface area, etc.) and operational conditions (electrolytes, current density, potential window, etc.), are crucial. To tackle this issue, the project will set the optimized parameters to easily evaluate the prospects of developed materials in SC application. By a pioneering effort toward the significant advancement of SC technologies, the MESTUM project will address a fundamental need for clean energy sources.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinador
771 47 Olomouc
Chequia