Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Rational Design of Ceria-Supported Non-Noble Metal Nanoalloys as Catalysts for the Selective Direct Conversion of Methane to Methanol

Opis projektu

Usprawnienie konwersji metanu do metanolu przyniesie korzyści przemysłowi, społeczeństwu i środowisku

Metan (CH4) jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Trafia on do atmosfery w wyniku działań człowieka i naturalnych procesów. Choć emisje metanu stanowią stosunkowo niewielki ułamek emisji na całym świecie, mają one poważne konsekwencje, ponieważ gaz ten zatrzymuje dziesiątki razy więcej ciepła niż CO2. Konwersja CH4 do metanolu to doskonały sposób na redukcję stężeń tego związku w atmosferze połączoną z wytwarzaniem ważnego paliwa i surowca. Jednak ze względu na siłę wiązań węgiel–wodór i produkty uboczne praktyczne wykorzystanie tego procesu stanowi spore wyzwanie i ważny obiekt badań. W ramach finansowanego ze środków UE projektu 4lessCH4 opracowane zostaną innowacyjne katalizatory umożliwiające wydajną i selektywną konwersję CH4 do metanolu. Badania te stanowią ważny wkład w ograniczanie skutków zmiany klimatu.

Cel

Methane (CH4) is a potent greenhouse gas that can come from many sources, both natural and manmade. The low temperature direct route to converting methane to methanol (CH3OH) a key feedstock for the production of chemicals that can also fuel vehicles or be reformed to produce hydrogen has long been a holy grail. The efficient use of CH4 emissions require catalysts that can activate the first C-H bond while suppressing complete dehydrogenation and avoiding CO/CO2 formation. The potential benefit of finding non-expensive and efficient catalysts for directly converting methane to methanol (DMTM), using only molecular oxygen, and perhaps water, is significant and new catalysts are being sought. This project aims to the rational design of such catalysts based on non-noble metal nanoalloys/reducible oxide systems. There are key challenges to be addressed, namely, to improve reactants activation, to obtain an understanding of the reaction mechanism and to improve selectivity. Real powder catalysts are too complex to enable us to disentagle the effect of the nature of the metallic phase (composition, structure, nanoparticle size), the role of the oxidic support and of metal-support interactions, and the role of alloying and water in controlling selectivity. The strategy here consists of creating and investigating model systems, which include essential parts of the real ones, but can still be studied at the atomic level using state-of-the-art computational methodology in chemistry. Calculations will be performed in close collaboration with experimental work employing well-defined model systems as well as powders. The synergistic power of theory and experiment is crucial to design new or improved catalysts. Theory will not only be used to explain experimental data, but also for pre-screening the behavior of catalysts. The goal is to develop basic principles for the rational design and optimization of nano-structured catalysts for mitigating greenhouse gases.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 172 932,48
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 172 932,48