Bỏ qua điều hướng

Chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu carbon

Chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu carbon
Nguồn ảnh: KhoaHoc.tv

Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi Paul Kenis, giáo sư kỹ thuật hóa học và sinh học tại Đại học Illinois, Hoa Kỳ đã kết hợp với các nhà nghiên cứu Vật liệu Dioxide để phát triển một chất xúc tác lỏng ion mà theo họ sẽ làm tiết giảm nhu cầu tiêu tốn năng lượng của quá trình quang hợp nhân tạo. Kết quả...

Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi Paul Kenis, giáo sư kỹ thuật hóa học và sinh học tại Đại học Illinois, Hoa Kỳ đã kết hợp với các nhà nghiên cứu Vật liệu Dioxide để phát triển một chất xúc tác lỏng ion mà theo họ sẽ làm tiết giảm nhu cầu tiêu tốn năng lượng của quá trình quang hợp nhân tạo.

Kết quả của nghiên cứu này được đăng tải trực tuyến trên tạp chí Science.

Chất xúc tác được xem là cứu cánh để vượt qua một trở ngại lớn cho ngành công nghệ sản xuất: đồng thời làm giảm lượng phát thải khí CO2 trong khí quyển và giúp tái tạo ra nhiên liệu carbon.

Quang hợp nhân tạo là quá trình chuyển đổi khí carbon dioxide (CO2) thành nhiên liệu carbon hữu ích (dựa trên tác dụng của các hóa chất), đáng chú ý nhất là nhiên liệu hay các hợp chất carbon thường được chiết xuất từ dầu mỏ, thay vì lấy chúng từ nhiên liệu sinh học.

Tuy nhiên, quá trình quang hợp nhân tạo chưa được ứng dụng rộng rãi bởi vì quá trình này quá tốn kém năng lượng.

Bước đầu tiên để sản xuất nhiên liệu đòi hỏi phải biến CO2 thành khí CO. Quá trình này đòi hỏi tiêu tốn rất nhiều năng lượng điện, chính vì vậy: lượng năng lượng (nhiên liệu) được sử dụng để sản xuất ra nhiên liệu sẽ nhiều hơn lượng năng lượng (nhiên liệu) mà nó tạo ra.

Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi Paul Kenis, giáo sư kỹ thuật hóa học và sinh học tại Đại học Illinois, Hoa Kỳ tuyên bố đã vượt qua trở ngại trên bằng cách sử dụng một chất lỏng ion tạo ra phản ứng xúc tác, làm giảm đáng kể lượng năng lượng cần thiết để khởi động quá trình biến CO2 thành khí CO.

Các chất lỏng ion đóng vai trò ổn định trung gian trong phản ứng trên giúp tiết kiệm năng lượng điện trong quá trình chuyển đổi.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một tế bào điện hóa như là một lò phản ứng dòng chảy, trong đó sử dụng năng lượng từ một bộ thu năng lượng mặt trời hoặc một tua-bin gió, để tách khí CO2 và đầu ra oxy từ phản ứng xúc tác giữa chất điện phân lỏng với các điện cực khuếch tán khí.

CO2 sau đó được chuyển đổi thành nhiên liệu carbon đơn giản như axit formic hoặc methanol, và tiếp tục được tinh chế để sản xuất ra ethanol và nhiên liệu khác.

"Ứng dụng này sẽ giúp làm giảm sự phát thải lượng khí CO2 khổng lồ",
theo Kenis, một giáo sư kỹ thuật và khoa học cơ khí, Đại học Illinois, Hoa Kỳ, trong mối liên kết nghiên cứu khoa học với Viện Khoa học và Công nghệ nâng cao Beckman. "Vì vậy, một tiềm năng thấp hơn nhiều đã được áp dụng. Áp dụng một tiềm năng thấp hơn nhiều tương ứng với việc tiêu thụ ít năng lượng hơn trong quá trình chuyển đổi".

Ở thực vật, quá trình quang hợp sử dụng năng lượng mặt trời để chuyển đổi CO2 và nước thành các loại đường và các hợp chất hydrocacbon khác. Nhiên liệu sinh học thường được tinh chế từ các loại đường được chiết xuất từ ​​các loại cây trồng như ngô, nhưng điều này là không cần thiết với quá trình quang hợp nhân tạo.

"Lợi thế quan trọng của ứng dụng này là không có cạnh tranh với các nguồn cung cấp thực phẩm", theo Richard Masel, một điều tra viên chính của nghiên cứu và là giám đốc điều hành của việc nghiên cứu về Vật liệu Dioxide, "sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi chỉ cần truyền tải điện thay vì phải chuyên chở các nhiên liệu sinh học đến nhà máy tinh chế CO2 để sản xuất ra ethanol và nhiên liệu khác".

Bước tiếp theo, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ giải quyết vấn đề thông lượng. Để áp dụng công nghệ mới này cho các ứng dụng thương mại, các nhà nghiên cứu cần làm gia tăng tốc độ phản ứng và tối đa hóa quá trình chuyển đổi.

"Cần tiến hành các bước nghiên cứu sâu hơn, tuy nhiên nghiên cứu này, hiện tại, đã đem lại cho chúng ta bước tiến đáng kể hơn nhằm làm giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch, trong khi cùng một lúc lại giúp chúng ta tiết giảm đáng kể lượng phát thải khí CO2, vốn là một trong những thủ phạm chính gây ra tình trạng thay đổi khí hậu không mong muốn trên phạm vi toàn cầu", theo Kenis.

Nhóm nhà khoa học do Paul Kenis, giáo sư kỹ thuật hóa học và sinh học tại Đại học Illinois, Hoa Kỳ, dẫn đầu vừa công bố hướng tiếp cận mới để biến CO2 thành nhiên liệu carbon hữu ích. Công trình phối hợp cùng các nhà nghiên cứu của Vật liệu Dioxide, được đăng trực tuyến trên tạp chí Science, tập trung vào một chất xúc tác lỏng ion. Mục tiêu chính là giảm năng lượng cần thiết cho quang hợp nhân tạo, công nghệ có thể đồng thời xử lý khí nhà kính và tạo ra nhiên liệu. Quang hợp nhân tạo mô phỏng một phần hoạt động của thực vật, nhưng thay vì tạo đường từ CO2 và nước, hệ thống hướng tới những hợp chất carbon có giá trị sử dụng. Các sản phẩm này bao gồm nhiên liệu hoặc hóa chất vốn thường được khai thác từ dầu mỏ, thay vì phụ thuộc vào nguyên liệu sinh học. Tuy nhiên, công nghệ chưa được ứng dụng rộng rãi vì lượng năng lượng tiêu thụ trong quá trình chuyển đổi vẫn quá lớn. Nút thắt xuất hiện ngay ở bước đầu tiên, khi CO2 phải được biến thành khí CO trước khi tiếp tục tạo nhiên liệu carbon. Phản ứng này cần rất nhiều điện năng, đến mức năng lượng dùng để sản xuất nhiên liệu có thể vượt quá năng lượng chứa trong sản phẩm tạo ra. Nếu không giải quyết được sự mất cân đối ấy, quang hợp nhân tạo khó trở thành lựa chọn thực tế cho sản xuất quy mô lớn. Nhóm của Paul Kenis cho biết chất lỏng ion có thể tạo ra một phản ứng xúc tác hiệu quả hơn, qua đó làm giảm đáng kể năng lượng cần để khởi động quá trình chuyển CO2 thành CO. Trong phản ứng, chất lỏng ion giữ vai trò ổn định các chất trung gian, giúp hệ thống hoạt động với mức năng lượng điện thấp hơn so với cách tiếp cận thông thường. Điện thế thấp hơn đồng nghĩa quá trình chuyển đổi tiêu thụ ít năng lượng hơn, dù công nghệ vẫn cần được nghiên cứu thêm. Các nhà nghiên cứu sử dụng một tế bào điện hóa đóng vai trò lò phản ứng dòng chảy, kết hợp với các điện cực khuếch tán khí và chất điện phân lỏng. Nguồn điện có thể đến từ bộ thu năng lượng mặt trời hoặc tua-bin gió, qua đó gắn quá trình sản xuất nhiên liệu với những nguồn năng lượng tái tạo. Trong tế bào này, CO2 được tách cùng oxy thông qua phản ứng xúc tác diễn ra giữa chất điện phân và các điện cực. Sau khi được chuyển đổi, CO2 có thể tạo thành những nhiên liệu carbon đơn giản như axit formic hoặc methanol trong các bước tiếp theo của quy trình. Những sản phẩm ban đầu này tiếp tục được tinh chế để tạo ethanol cùng nhiều loại nhiên liệu khác phục vụ nhu cầu sử dụng. Cách tiếp cận này mở ra khả năng biến một nguồn phát thải lớn thành nguyên liệu hóa học, thay vì chỉ tìm cách loại bỏ CO2 khỏi khí quyển. Theo Paul Kenis, ứng dụng mới có tiềm năng góp phần giảm lượng phát thải CO2 khổng lồ, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Richard Masel, điều tra viên chính của nghiên cứu và giám đốc điều hành nghiên cứu tại Vật liệu Dioxide, nhấn mạnh rằng công nghệ không phải cạnh tranh với nguồn cung cấp thực phẩm. Khác với nhiên liệu sinh học cần nguyên liệu từ cây trồng như ngô, hệ thống này chủ yếu cần truyền điện đến nơi tinh chế CO2 để sản xuất ethanol và nhiên liệu khác. Trong tự nhiên, thực vật dùng năng lượng mặt trời biến CO2 và nước thành đường cùng những hợp chất hydrocarbon khác, còn quang hợp nhân tạo tìm cách thực hiện kết quả tương tự bằng hóa chất và thiết bị điện hóa. Bước phát triển kế tiếp của nhóm là giải quyết vấn đề thông lượng, bằng cách tăng tốc độ phản ứng và tối đa hóa lượng CO2 được chuyển đổi. Dù còn nhiều nghiên cứu cần tiến hành, nhóm nhận định kết quả hiện tại là bước tiến đáng kể, vì có thể đồng thời giảm phát thải CO2 và giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.