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Understanding the material structure-activity correlation in plasma catalytic CO2 conversion

Description du projet

Une étude systématique du procédé plasma-catalyse

Le procédé plasma-catalyse fait l’objet d’une attention croissante en raison de son énorme potentiel en tant que technologie alternative permettant la transition vers une production chimique plus durable. Un exemple essentiel est la conversion du dioxyde de carbone en composants chimiques de base, au moyen d’énergie électrique (renouvelable). Le processus fait intervenir des électrons accélérés hautement énergétiques qui produisent un cocktail d’espèces activées. Pour améliorer l’efficacité énergétique et la rentabilité du processus et obtenir une plus grande sélectivité, des matériaux de compositions et d’activités catalytiques diverses sont introduits dans le plasma à décharge à barrière diélectrique (DBD). Financé dans le cadre du programme d’actions Marie Skłodowska-Curie, le projet PLASMACAT mènera une étude systématique sur la manière dont les propriétés des matériaux affectent à terme la conversion, la sélectivité et l’efficacité énergétique du procédé plasma-catalyse.

Objectif

Plasma catalysis is a new emerging field of conversion technology, particularly focused on converting relatively stable gases such as CO2 to basic chemical building blocks by using electrical energy. It consist of highly energetic accelerated electrons producing a cocktail of activated species such as ions, radicals and excited species.
To be able to enhance its energy efficiency and create selective conversions, packing materials and catalysts are being introduced in the plasma. Although it is well accepted that there is a mutual interaction of the materials on the plasma properties and vice versa, the underlying mechanisms and even more the specific material properties influencing plasma conversion, selectivity and energy efficiency are still largely unknown. Therefore, a systematic study applying know-how of the applicant and supervisor in controlled material synthesis will be integrated in plasma catalytic studies, a new field of research for the applicant. This will permit a systematic structure-activity correlation, identifying the impact of yet unrevealed material properties on the plasma characteristics and performance (conversion, selectivity and energy efficiency) determined by the specific plasma environment. Focus will be put on studying the impact of metal dispersion and metal support interactions on the plasma characteristics, plasma catalytic conversion and selectivity as well as its stability. Elucidating the role of packing geometry on plasma catalysis is a particular aspect of this MSCA, which is expected to have unique behavior in plasma discharge and characteristics and hence conversion and selectivity. This is a feature distinctive for plasma and not encountered in classical catalytic processes.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Coordinateur

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Contribution nette de l'UE
€ 178 320,00
Adresse
PRINSSTRAAT 13
2000 Antwerpen
Belgique

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Région
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
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Coût total
€ 178 320,00