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Diamond and Metal Photo-Electrocatalysts for Hydrogen Evolution and Carbon Dioxide Reduction

Projektbeschreibung

Treibstoff und wertvolle Chemikalien aus Diamanten

Klimaschutz und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind zentrale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das Problem liegt darin, den steigenden Energiebedarf zu decken und Energie effizient zu nutzen, aber gleichzeitig weniger von fossilen Brennstoffen abhängig zu sein. Das EU-Programm Horizont 2020 trägt immens dazu bei, den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu begünstigen. Im EU-finanzierten Projekt DIMPEL CAT werden Diamanten als Katalysatoren genutzt, um die natürliche Photosynthese nachzuahmen und CO2 in Treibstoff und andere wertvolle Chemikalien umzuwandeln. Bisher hatten ähnliche Ansätze auf seltene und teure Materialien wie Platin zurückgreifen müssen. Synthetische Diamanten dafür einzusetzen, ist ein bedeutender Durchbruch: Diamanten geben mit hohem Reduktionspotenzial Elektronen ab, sodass auch ein sehr träges Molekül wie das CO2 reduziert werden kann.

Ziel

Climate change, increased energy demand, and greenhouse gases have major impacts on the environment. Following the recent International Climate Change conference in Paris, many nations have initiated measures to fulfill their agreements to reduce carbon emissions and promote renewable energy. In addition, EU Horizon 2020 has the major priority to invest funds in development of secure, clean and efficient energy methods. Currently, the most efficient way to produce the clean energy source H2 requires platinum. However, this metal is highly scarce and expensive. Carbon Dioxide conversion to synthetic fuels such as CO, formaldehyde is likewise mainly performed by expensive metals, and at high temperatures which are unsustainable. Therefore, there is a strong incentive to develop alternative, sustainable catalysts based on cheap, earth-abundant materials.
In this project, we are going to use the diamonds as nano materials which can release electrons into solution upon illumination; the electrons can be used by the transition metal complexes for the production of hydrogen and to convert CO2 into valuable chemicals such as CO, formic acid. The inspiration comes here from the natures photosynthesis where the sunlight is harvested by plants to fix CO2 to valuable chemicals such as carbohydrates. Diamond is unique in its ability to produce solvated electrons directly into solution upon irradiation; these electrons are highly reducing and have capacity to activate CO2. This projects aims to improve the selectivity and efficiency of the reduction process by coupling the reducing electrons from diamond with the most effective transition metal catalysts from literature. Furthermore, this project will provide a new set of skills required for becoming an independent researcher in the highly important sustainable energy field.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Koordinator

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Netto-EU-Beitrag
€ 224 933,76
Adresse
GOWER STREET
WC1E 6BT London
Vereinigtes Königreich

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Region
London Inner London — West Camden and City of London
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten
€ 224 933,76