Ces scientifiques annoncent pouvoir purifier le CO2 dans l’air et le transformer en quelque chose de beaucoup plus utile pour l’humanité

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Comment transformer le CO2 en énergie propre sans polluer.

Un nouvel espoir pour l’avenir de notre planète : des scientifiques de l’Université de Chicago découvrent une méthode révolutionnaire pour transformer le dioxyde de carbone en carburants propres et produits chimiques utiles, tout en minimisant les sous-produits indésirables.

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Une avancée scientifique majeure pour le CO2 dans notre atmosphère

Les chercheurs de l’École de génie moléculaire Pritzker de l’Université de Chicago ont mis au point une méthode révolutionnaire pour convertir le dioxyde de carbone (CO2) en carburants propres et produits chimiques utiles. Cette nouvelle technique promet de rendre le processus beaucoup plus efficace, réduisant ainsi la production de sous-produits indésirables comme le gaz hydrogène et les carbonates. Le CO2 est responsable de 78% du changement de l’équilibre énergétique de l’atmosphère terrestre entre 1990 et 2022. Produit principalement par la combustion des énergies fossiles, ce gaz à effet de serre provient des gaz d’échappement des voitures et des centrales électriques au charbon. Même certaines sources d’énergie renouvelable génèrent une petite quantité de CO2, bien que beaucoup moins que le charbon et le gaz naturel.

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La réduction électrochimique du CO2 : une solution prometteuse

À la base, le CO2 est simplement une combinaison de un atome de carbone et de deux atomes d’oxygène, qui peuvent être réorganisés par un processus appelé réduction électrochimique du dioxyde de carbone (CO2R) pour créer des carburants propres et des produits chimiques utiles. Cependant, ce processus est souvent entravé par la formation de sous-produits indésirables. Dans une publication récente de Nature Catalysis, les chercheurs de l’Amanchukwu Lab de l’Université de Chicago ont découvert une manière de manipuler les molécules d’eau pour rendre le CO2R plus efficace. Leur objectif ultime est de créer une boucle d’énergie propre.

Méthode Efficacité
Réduction électrochimique du CO2 Près de 100% sous conditions légèrement acides
Utilisation de catalyseurs en or ou en zinc Haute efficacité avec moins de sous-produits

Leur nouvelle méthode permet de réaliser le CO2R avec une efficacité quasi totale sous des conditions légèrement acides, en utilisant de l’or ou du zinc comme catalyseurs.

La compétition avec la réaction d’évolution de l’hydrogène (HER)

Lors de la réduction électrochimique du CO2, les atomes de carbone et d’oxygène du dioxyde de carbone se combinent avec les atomes d’hydrogène de l’eau pour former de nouvelles molécules. Cependant, une réaction concurrente appelée réaction d’évolution de l’hydrogène (HER) se produit, où des paires d’atomes d’hydrogène se forment, rendant le processus moins efficace. Le laboratoire Amanchukwu, renommé pour ses recherches sur les batteries, a appliqué des connaissances issues des batteries aqueuses pour hypothétiser que le contrôle de l’eau avec des solvants organiques pourrait offrir une solution.

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L’or brille-t-il toujours ?

Tant le CO2R que le HER dépendent de l’eau comme donneuse de protons. En utilisant des solvants organiques et des additifs acides, l’équipe a pu ajuster le comportement de l’eau pour qu’elle donne la quantité optimale de protons nécessaires à la formation des molécules désirées, et non du gaz hydrogène ou d’autres matériaux indésirables comme les carbonates.

Élément Propriétés
Or Grande stabilité, excellent catalyseur
Zinc Abondant, moins coûteux, efficace avec le nouveau procédé

 

La plupart des méthodes efficaces de CO2R utilisent des métaux précieux comme le platine, l’argent ou l’or. Cependant, ces matériaux deviennent rapidement prohibitifs pour des applications industrielles à grande échelle. En modifiant l’électrolyte, la nouvelle méthode permet d’obtenir des résultats similaires en utilisant des matériaux moins coûteux et plus abondants.

Une découverte accessible et révolutionnaire

Grâce à cette découverte, il est désormais possible d’utiliser des métaux abondants comme le zinc au lieu des métaux précieux. En contrôlant l’eau de manière indépendante, les chercheurs peuvent maintenant utiliser des métaux plus accessibles pour obtenir des résultats efficaces. Ce développement ouvre la voie à une utilisation plus large de la réduction électrochimique du CO2, rendant cette technologie plus viable économiquement et écologiquement.

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Des perspectives d’avenir

L’objectif final de cette recherche est de créer un cycle énergétique propre où l’électricité verte produite par le solaire et l’éolien serait utilisée pour convertir le CO2 en carburants. Cela permettrait de boucler la boucle énergétique de manière durable.

Avantages du cycle énergétique propre

  • Réduction des émissions de gaz à effet de serre
  • Utilisation des énergies renouvelables pour des processus industriels
  • Diminution de la dépendance aux combustibles fossiles

Ces avancées pourraient transformer notre manière de produire de l’énergie et de gérer les émissions de CO2, avec des bénéfices significatifs pour l’environnement et l’économie.

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Cet article explore une nouvelle méthode développée par des chercheurs de l’Université de Chicago pour convertir le dioxyde de carbone en carburants propres et produits chimiques utiles avec une efficacité accrue et moins de sous-produits indésirables. En utilisant des solvants organiques et des catalyseurs en zinc ou en or, cette technique promet de révolutionner notre approche de la réduction des émissions de CO2 et de la production d’énergie propre. Les perspectives d’avenir sont prometteuses, avec des implications positives pour la durabilité énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Source : Nature

Shirley Taieb
Shirley Taieb
Shirley Taieb est une experte en rédaction technologique qui écrit pour Mobeez depuis sa création. Elle apporte une richesse de connaissances et d'expériences à la table, et son style d'écriture est engageant et informatif. Shirley est passionnée par la technologie et elle aime aider les autres à l'apprendre. Pendant son temps libre, elle aime lire, cuisiner et passer du temps avec sa famille.

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