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

Descrizione del progetto

Creare carburante e sostanze chimiche preziose dal diamante

Mitigare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra sono le sfide chiave del 21 secolo. Al centro di queste sfide vi è la necessità di soddisfare il crescente fabbisogno energetico e di utilizzare l’energia in modo efficiente, riducendo al contempo la dipendenza dai combustibili fossili. Il programma dell’UE Orizzonte 2020 svolge un ruolo importante nel facilitare la transizione verso le fonti di energia rinnovabili. Il progetto DIMPEL CAT, finanziato dall’UE, utilizzerà catalizzatori diamantati per imitare la fotosintesi naturale e trasformare la CO2 in carburante e sostanze chimiche preziose. Finora, tentativi simili hanno richiesto l’uso di materiali costosi e poco diffusi, come il platino. L’uso del diamante sintetico è un importante passo avanti nel settore: il diamante emette elettroni con un alto potenziale di riduzione, il che significa che può ridurre le molecole altamente inerti come la CO2.

Obiettivo

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.

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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Meccanismo di finanziamento

MSCA-IF -

Coordinatore

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Contributo netto dell'UE
€ 224 933,76
Indirizzo
GOWER STREET
WC1E 6BT London
Regno Unito

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Regione
London Inner London — West Camden and City of London
Tipo di attività
Istituti di istruzione secondaria o superiore
Collegamenti
Costo totale
€ 224 933,76