Descrizione del progetto
Una nuova configurazione ricrea la fotosintesi per la produzione di combustibili
Gli scienziati e gli ingegneri spesso osservano la natura in cerca di metodi efficienti e/o innovativi per compiere diverse azioni, dall’elaborazione di informazioni alla sintesi di molecole e praticamente qualunque cosa ricada nel mezzo. La fotosintesi è una fonte di ispirazione per raccogliere l’energia solare al fine di produrre «carburante» dall’anidride carbonica e dall’acqua, assecondando il nostro desiderio volto a ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera e a rispondere ai bisogni energetici in modo sostenibile. Tuttavia, il processo di fotosintesi è altamente complesso ed efficiente e, pertanto, difficile da simulare. Il progetto SolarFUEL, finanziato dall’UE, sta affrontando tale problema con l’obiettivo di fornire una nuova configurazione che consentirà la trasformazione fotoelettrochimica di CO2 in carburanti a elevata densità energetica.
Obiettivo
Artificial photosynthesis, in which solar energy is directly used to generate fuels and useful chemicals from CO2 and water, is a promising solution to both energy crisis and global warming issues now-a-days. However, implementation of such a sustainable solar-fuel technology requires efficient light harvester and catalyst materials to power the uphill reaction. The proposed project is aimed to develop a novel flow cell set up with gas diffusion photocathode (GDP) for photoelectrochemical CO2 conversion into multicarbon alcohols (high energy density fuels). A layer by layer electrode fabrication method (systematic assembly of diffusion layer, photo-sensitizer, and co-catalyst materials) will be employed to develop a gas diffusion photocathode. Novel co-catalyst activation processes will be used to make the photocathodes active for multicarbon alcohol production. The innovative aspect of “SolarFUEL” is to employ a flow cell/GDP set up for the first time in photoelectrochemistry to produce alcohols from CO2. The cathodic solar CO2 conversion process will be coupled to an anodic solar water oxidation process. Operando spectroscopy studies (Raman, IR, and UV-Vis) will be carried out to monitor the catalyst systems and reaction pathways. The project being at the interface of material synthesis, photo-, electro-chemistry, and spectroscopy, will provide an excellent opportunity for the experienced researcher (ER) to develop profound scientific and technical expertise. In addition, the fellowship will allow the ER to gain complementary skills such as, manuscript preparation, public outreach, networking and collaboration which will be substantially helpful for his future independent career. The combination of the cutting-edge science and training excellence of the project will enhance the ER’s academic career prospect as well as improve the host’s international reputation.
Campo scientifico (EuroSciVoc)
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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(si apre in una nuova finestra) H2020-MSCA-IF-2018
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MSCA-IF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)Coordinatore
CB2 1TN Cambridge
Regno Unito