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

Catalytic cascade reactions. From fundamentals of nanozymes to applications based on gas-diffusion electrodes

Opis projektu

Funkcjonalne katalizatory na bazie nanomateriałów o właściwościach enzymatycznych

Finansowany ze środków UE projekt CASCAT ma posłużyć wykorzystaniu nanocząstek z wytrawionymi kanałami substratu jako uproszczonych kopii enzymów – nanozymów – w elektrokatalizie. Koncepcja ta zostanie rozszerzona na bimetaliczne struktury typu rdzeń-powłoka z wytrawionymi kanałami, co umożliwi korzystanie z lokalnie ograniczonych powierzchni katalizatora o różnej selektywności. Próba lokalnego składania katalizatorów o różnych właściwościach w ograniczonych w skali nano objętościach reaktywnych zostanie rozszerzona na nanocząsteczkowe struktury warstwowe. W ramach projektu zostaną również opracowane i ocenione – przy użyciu spektroskopii operando i narzędzi nanoelektrochemicznych – dyfuzyjne elektrody gazowe z wieloma katalizatorami. Nowe elektrody dyfuzyjne zostaną wykorzystane w nowych elektrolizerach obrotowych typu drzewo w celu usuwania niebezpiecznych zanieczyszczeń gazowych z powietrza.

Cel

Nanoparticles with etched substrate channels are proposed as a simplified enzyme mimic, nanozymes, for electrocatalysis providing concave catalytically active sites together with the local modulation of electrolyte composition. This concept will be extended to bimetallic core-shell structures with etched channels to provide locally confined catalyst surfaces with varying selectivity. The first catalytic reaction at the channel entrance selectively generates a product, which is further converted in a follow-up reaction catalysed at the core material at the bottom of the channel. The endeavour to locally assemble catalysts with different properties in nano-confined reaction volumes to actualise cascade reaction pathways will be extended to layered nanoparticle structures. Together with an anisotropic provision of a gaseous reactant through a hydrophobic/hydrophilic phase boundary of specifically designed gas diffusion electrodes multi-step catalytic cascade reactions become feasible. The development and extensive evaluation of multi-catalyst gas-diffusion electrodes using operando electrochemistry/spectroscopy and nano-electrochemical tools as well as multi flow-through electrolysers will provide the fundamental knowledge concerning the relative location of different catalyst particles, which synergistically perform chemical cascade reaction with high selectivity and at high current densities. These gas-diffusion electrodes will be integrated in novel electrolyser concepts targeting CO2 recycling at high current density in alkaline solution under suppression of H2 competition with previously unprecedented selectivity for the formation of higher hydrocarbons envisioning contributions to a closed carbon cycle economy and a substantial decrease of CO2 emission. Additionally, a novel tree-type rotating electrolyser design is proposed for the removal of hazardous gaseous pollutants from air e.g. at street crossings in cities as exemplified by NOx reduction to N2 or NH3.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM
Wkład UE netto
€ 2 499 462,00
Adres
UNIVERSITAETSSTRASSE 150
44801 Bochum
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Arnsberg Bochum, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 499 462,00

Beneficjenci (1)