一个电解槽把二氧化碳变成燃料和——第一次——可以使用间歇电流操作。这使它理想的集成可再生能源,如太阳能和风能,遭受大国波动取决于天气。设备显示了承诺的可扩展性和稳定性——这工作了一个星期没有性能损失。

Janaky的小组想出了一个连续流技术来减少二氧化碳去年,但它不能处理这样的脉动电流由可再生能源提供。水电解槽的Intermittent-ready技术存在,但不是二氧化碳转换,”首席研究员解释道Csaba Janaky匈牙利塞格德大学的。“传统上,有限公司2利用基于热催化和连续操作设计的,这限制了集成可再生能源的可能性。“现在,团队已经设计了电化学的解决方案,克服了障碍。

公司的主要挑战2电解槽是处理压力的差异。由于还原反应需要二氧化碳和水,一氧化碳和氢气的产量(合成气),突然的转变力量产生无法控制的气体混合物。这摧毁了他们的第一次microfluidic-based设计,Janaky说。“它无法处理压力和性能了。不过,不同的设备提供杰出的结果。模仿氢燃料电池,研究人员挤压阳极和阴极离子交换膜,抗压力波动的安排。细胞存活超过150小时间歇输入条件下类似于太阳能和风力发电场的不规则的电源。

更好的电解槽的关键是监测和理解——压力影响,Janaky说。尽管这些影响破坏微流控设备,他们似乎提高燃料电池的性能设计。

的压力波动有助于泡沫移动系统通过调用流,”解释道汤姆Burdyny,材料专家TU代尔夫特,荷兰。”这是一个很好的活跃作者注意到的!“Burdyny也价值工程工作。”[一些]仪器用来测量产品和提供程序间歇运行是新的,”他说。

卡拉卡萨德沃尔专家在人工光合作用在剑桥大学,英国是“印象深刻”当Janaky结果在最近的一次会议上提出的。这是很复杂的经营公司2电解槽在间歇水流,”她说。间歇反应速率的意思不一致的气体流。(因此),压力变化导致阴极内积水,电解槽的稳定是有害的,”她解释说。卡萨德沃尔认为潜力巨大的可伸缩性。的电流密度研究实际工业相关性…和多层细胞可以表达更高的能力。”

Janaky最近成立了eChemicles创业,加快电解槽的商业应用。的催化剂和材料主要是存在的,但我们需要工程师一个集成的设备,”他说。我们希望设置标准有限公司2减少。”

在未来,这种类型的细胞可以产生复杂的化学物质除了合成气,并可能与捕获二氧化碳,卡萨德沃尔说。我们需要技术,直接将太阳能电池和风力(涡轮机)获得绿色燃料和化学品,”她说。“这些电解槽展示出了一些有希望的进展清洁有限公司2利用。”