{"id":91345,"date":"2021-06-22T06:55:00","date_gmt":"2021-06-22T04:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=91345"},"modified":"2021-09-09T21:04:42","modified_gmt":"2021-09-09T19:04:42","slug":"das-projekt-hy-cat-widmet-sich-der-suche-nach-besseren-katalysatoren-um-eine-co2-kreislaufwirtschaft-voranzutreiben","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/das-projekt-hy-cat-widmet-sich-der-suche-nach-besseren-katalysatoren-um-eine-co2-kreislaufwirtschaft-voranzutreiben\/","title":{"rendered":"Das Projekt HY-CAT widmet sich der Suche nach besseren Katalysatoren, um eine CO2-Kreislaufwirtschaft voranzutreiben"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p><strong>Da CO<sub>2<\/sub>  jedoch ein sehr stabiles Molek\u00fcl ist, sind effiziente Katalysatoren zum Aufbrechen seiner Bindungen erforderlich. Das vom Europ\u00e4ischen Forschungsrat gef\u00f6rderte Projekt HY-CAT hat die Identifizierung und Entwicklung besserer Katalysatorsysteme zur Umwandlung von CO<sub>2<\/sub> in wertsch\u00f6pfende Chemikalien bei gleichzeitiger Speicherung erneuerbarer Energien zum Ziel.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Die derzeitige Abh\u00e4ngigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen macht es erforderlich, das von der menschlichen Zivilisation produzierte CO<sub>2 <\/sub>abzuscheiden und zu speichern, um inakzeptabel hohe CO<sub>2<\/sub>-Werte in der Erdatmosph\u00e4re zu verhindern. Allerdings sind der Speicherung von CO<sub>2<\/sub> auch Grenzen gesetzt. Wie w\u00e4re es, wenn \u00fcbersch\u00fcssiges CO<sub>2<\/sub> stattdessen in n\u00fctzliche Chemikalien umgewandelt werden k\u00f6nnte und so quasi eine CO<sub>2<\/sub>-Kreislaufwirtschaft entst\u00fcnde?<\/p>\n\n\n\n<p>Das HY-CAT-Forschungsteam (Multifunctional Hybrid Platforms based on Colloidal Nanocrystals to Advance CO<sub>2<\/sub> Conversion Studies) an der Eidgen\u00f6ssischen Technischen Hochschule Lausanne arbeitet an der Synthese von Hybridmaterialien, die aus atomar gut definierten CO<sub>2<\/sub>-Sorbentien, also d\u00fcnnen, por\u00f6sen Schichten der so genannten metallorganischen Ger\u00fcstverbindungen, und nanokristallinen Katalysatoren bestehen, die eng in einem einzigen integrierten System verbunden sind. Dabei verwendet es drei verschiedene Klassen von Hybriden, die jeweils durch einen spezifischen Absorptions-\/Pr\u00e4aktivierungsmechanismus gekennzeichnet sind, um den Einfluss der Mechanismen auf die Katalysatoraktivit\u00e4t eingehend zu untersuchen. Ein solcher methodischer Ansatz erm\u00f6glicht es dem Team, Struktur und Aktivit\u00e4t zu vergleichen und die Konstruktionsprinzipien zu bestimmen, auf deren Grundlage bessere Katalysatoren hergestellt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>HY-CAT hat bereits einige bemerkenswerte Meilensteine erreicht. Dazu geh\u00f6rt das Verst\u00e4ndnis der Synthese von hybriden Elektrokatalysatoren, einschlie\u00dflich in metallorganischen Ger\u00fcstverbindungen eingebetteten Silbernanokristallen. Dabei fand das Team heraus, dass durch metallorganische Ger\u00fcstverbindungen die Nanopartikel selektiver und damit energetisch g\u00fcnstiger als Reaktionskanal f\u00fcr die CO<sub>2<\/sub>-Reduktion und stabiler gegen\u00fcber einer Aggregation w\u00e4hrend der Katalyse werden. Dar\u00fcber hinaus entwickelte das Team erfolgreich einen Ansatz zur Bildung eines Kupfer-\/Ceroxid-Systems (Cu\/CeOx) und fand heraus, dass eine solche Kombination von Nanopartikeln auch Kupfer selektiver f\u00fcr die Umwandlung von CO<sub>2 <\/sub>in Methan macht.<\/p>\n\n\n\n<p>Mit Blick auf den kommerziellen Bereich hat HY-CAT auch eine hochmoderne elektrochemische Zelle entworfen und gebaut, die mit Gas statt mit w\u00e4ssrigen Elektrolyten gespeist wird. Dieses Ger\u00e4t erm\u00f6glicht es, Katalysatoren unter kommerziell relevanten Bedingungen zu testen \u2013 ein entscheidender Schritt, um wirkliche Fortschritte in Richtung wahrer Nachhaltigkeit zu machen.<\/p>\n\n\n\n<p>HY-CAT wurde im Januar 2017 ins Leben gerufen und l\u00e4uft bis Juni 2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da CO2 jedoch ein sehr stabiles Molek\u00fcl ist, sind effiziente Katalysatoren zum Aufbrechen seiner Bindungen erforderlich. 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