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연구원은 이산화탄소를 연료의 빌딩 블록으로 전환하는 방법을 조사합니다.

재생 가능 에너지 원에 대한 지속적인 추진 가운데서, 큰 약속을 지니고있는 한 가지 연구 길은 이산화탄소를 에너지가 풍부한 연료와 화학 물질로 전환한다는 것입니다. 폐기물로 간주되는 이산화탄소는 다양한 공정을 통해 귀중한 자원으로 전환 될 수 있습니다. 그러한 길 중 하나는 CO2를 Syngas, 수소 (H2) 및 일산화탄소 (CO)의 혼합물로 전환하는데, 이는 다양한 연료의 빌딩 블록 역할을합니다.

이 분야에서 남아프리카 서부 케이프 대학교 (University of Western Cape)의 경험이 풍부한 연구 과학자 인 Gangaram S. Samu 박사는 CO2 전환 과정의 연구 및 개발에 대한 연구 노력을 전념했습니다. 15 년 이상의 전문 지식을 바탕으로 Samu 박사는 이러한 기술의 이해와 발전, 특히 CO2 전환을위한 태양 에너지의 활용에 크게 기여했습니다.

Samu 박사의 연구 중 하나는 인공 광합성의 개념에 중점을두고 있으며, 이는 식물에서 광합성의 자연 과정을 모방합니다. 인공 광합성은 햇빛을 사용하여 물을 수소와 산소로 분할하는 것입니다. 이어서, 생성 된 수소는 포획 된 이산화탄소를 연료 또는 기타 귀중한 화합물로 전환하는 것을 포함하여 다양한 공정에서 이용 될 수있다.

그의 연구에서 Samu 박사는 물 분할을 위해 태양 에너지를 효율적으로 활용할 수있는 광촉매 물질의 사용을 조사합니다. 이 광촉매는 활동과 안정성을 향상시키기 위해 세 심하게 설계되고 최적화되어 햇빛 노출의 가혹한 조건에서 장기 성능과 내구성을 보장합니다.

Samu 박사의 연구의 또 다른 측면은 CO2를 Syngas로 효율적으로 전환하기위한 혁신적인 원자로 설계의 개발과 관련이 있습니다. 그는 전환 과정을 최적화하기 위해 광촉매 물질, 반응기 설계 및 반응 조건 사이의 복잡한 상호 작용을 조사합니다. CO2 전환의 주요 과제 중 하나는 높은 선택성을 달성하고 원치 않는 부산물의 형성을 방지하는 것입니다. Samu 박사는 원하는 제품 분포를 달성하기 위해 맞춤형 촉매 조성 및 반응 환경 제어와 같은 다양한 전략을 사용합니다.

또한 Samu 박사는 CO2 변환 기술을 풍력과 같은 다른 재생 가능 에너지 원과 통합하여 에너지 생산 및 활용의 전반적인 효율성과 지속 가능성을 향상시킬 수있는 잠재력을 탐구합니다. 이것은 이산화탄소와 같은 폐기물 스트림을 효과적으로 재활용하여 탄소 배출 감소 및 연료 및 화학 물질의 지속 가능한 생산에 기여할 수있는 원형 경제로의 전환 개념과 일치합니다.

그의 포괄적 인 연구 노력을 통해 Gangaram S. Samu 박사는 CO2 전환 분야에 혁신적인 아이디어와 획기적인 결과를 계속 기여하고 있습니다. 이 연구 분야에 대한 그의 헌신은 기후 변화 완화의 맥락과 미래 세대를위한 깨끗하고 지속 가능한 에너지 솔루션의 개발에서 큰 의미를 가지고 있습니다.

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