이 연구는 세륨이라는 금속을 기반으로 한 촉매에 중점을 둡니다. 촉매가 소량의 산소와 결합되고 이산화탄소 및 수소의 존재 하에서 가열되면, 이산화탄소를 메탄올 또는 포름산으로 전환시키는 화학 반응을 유발한다. 메탄올은 내연 기관이나 연료 전지에서 사용될 수있는 연료이며, 포름 산은 연료 및 플라스틱을 포함한 다양한 다른 제품을 만드는 데 사용할 수있는 다목적 화학 물질입니다.
과학자들은 촉매에 존재하는 산소의 양을 조심스럽게 제어함으로써 반응에 의해 생성 된 포름 산 대 포름 산의 비율을 제어 할 수 있음을 발견했다. 산소 함량이 낮을 때, 반응은 더 많은 메탄올을 생성 하였다. 산소 함량이 높았을 때, 반응은 더 많은 포름산을 생성 하였다.
Ames Laboratory의 화학 및 재료 과학 기술 부서의 과학자 인 Wenyu Huang 박사는“우리는 산업 응용 분야에 중요한 메탄올 또는 포름산에 대해 매우 높은 선택성을 달성 할 수있었습니다. "이것은 연료 및 화학 물질 생산을위한 지속 가능한 공급 원료로 CO2를 사용할 가능성을 열어줍니다."
이 연구는 또한 촉매가 작동하는 메커니즘을 밝히고 과학자들이 CO2 변환을위한보다 효율적인 촉매를 설계하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 연구는 미국 에너지 과학 사무소에서 지원했습니다.