Opis projektu
Zaawansowane techniki w walce z dwutlenkiem węgla
Rosnące stężenie dwutlenku węgla (CO2) uznaje się za poważne zagrożenie dla naszej planety, powodujące kryzys energetyczny i środowiskowy. Jednym z obiecujących rozwiązań jest elektrochemiczna reakcja redukcji CO2 (eCO2R), która pozwala przekształcać dwutlenek węgla w cenne produkty, jednak praktyczne wdrożenie tej metody hamują wyzwania związane z materiałami i systemami. Niestety, kolejnym problemem są często pomijane w analizach energochłonne etapy pośrednie związane z transportem wychwyconego CO2 do miejsc, w których przeprowadza się eCO2R. Z tego względu wspierany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) projekt BattleCapCO2 poświęcony jest wprowadzeniu przełomowego rozwiązania – jednostkowego reaktora przepływowego, który płynnie łączy procesy wychwytywania i redukcji CO2, a także wydajność z opłacalnością. W ramach tego projektu za pomocą zaawansowanych technik, takich jak druk przestrzenny i fotolitografia, opracowane zostaną unikalne bipolarne zespoły elektrod membranowych. Ułatwią one jednoczesne wychwytywanie, regenerację i elektroredukcję dwutlenku węgla, przekształcając go w cenne substancje chemiczne.
Cel
The discovery of efficient technologies for mitigation of the rising CO2 level and the associated energy and environmental issues is
the grand challenge of our time. Electrochemical CO2 reduction (eCO2R) is one promising approach to convert CO2 into valuable
products, but the practical realization is still limited by material and system-level challenges. On top of this, the pathway to bring CO2
captured from a point source to an eCO2R site involves energy-intensive, practically difficult intermediate steps often overlooked by
the research community. The BattleCapCO2 project introduces a new pathway to fully integrate CO2 capture and CO2 reduction
(CO2CR) in a unit flow reactor. This will be achieved by a unique design of bipolar membrane-electrode assemblies obtained by
coupled 3D printing and photolithography techniques. An attempt will be done to elucidate the impact of BPM interface
morphologies and electrode surface properties on the efficiency of CO2CR. The conceptual flow reactor design allows for
simultaneous CO2 capture, in situ regeneration, and subsequent electroreduction into useful chemicals, presenting an energy efficient and cost-effective technological solution.
The action will broaden the knowledge and expertise of the researcher through high-quality research training in the field of
carbon capture and utilization, involving multidisciplinary investigation approaches and intersectoral secondments. This will allow
him to expand his professional network with leading scientists in academia and industry from across Europe and the globe, and
acquire key skill sets towards professional independence. The project will provide new technological solutions with a significant
impact on the ambitious Europan green deal aiming to transform EU into a resource-efficient and competitive economy, ensuring a
climate-neutral society.
Słowa kluczowe
Program(-y)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Zaproszenie do składania wniosków
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszeniaSystem finansowania
HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global FellowshipsKoordynator
87036 Arcavacata Di Rende
Włochy