Maksimering af effektivitet, minimering af miljøpåvirkning: Nikkels rolle i avanceret katalyse

Inês Jordão Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 79.

Kig ind i kolbe med væske

Maksimering af effektivitet, minimering af miljøpåvirkning: Nikkels rolle i avanceret katalyse

Samarbejdsløsninger med Teknologisk Institut

På Teknologisk Institut har vi fokus på at fremme samarbejdsprojekter, der adresserer komplekse videnskabelige udfordringer. Ved at samarbejde med førende internationale og nationale forskningsinstitutioner kombinerer vi forskellig ekspertise for at skabe innovative løsninger på presserende samfundsmæssige problemer. Vores tværfaglige tilgang driver udviklingen af nye materialer og teknologier og omdanner teoretisk viden til praktiske fremskridt, der former fremtiden.

Kan nikkel forbedre en katalysator og samtidig spare ressourcer?

Vores forskning fokuserer på at gøre produktionen af ren energi mere bæredygtig og omkostningseffektiv. Vi undersøger måder at reducere brugen af iridium, et sjældent og dyrt metal, i brintproduktionssystemer. Kan vi forbedre katalysatorens ydeevne ved at tilføje nikkel til allerede eksisterende katalysatorer, mens vi samtidig bruger færre knappe ressourcer? Et sådan gennembrud kan potentielt gøre grøn brintteknologi mere tilgængelig og udbredt, og dermed understøtte den globale omstilling til renere energikilder.

Udvikling af katalysatorer og analyse af deres forbedrede effektivitet

I vores forskning har vi udviklet en række nye materialer for at forbedre produktionen af grøn brint. Blandt disse viste nikkelbaserede katalysatorer sig at være exceptionelt effektive, og de overgik både kommercielt tilgængelige katalysatorer og tidligere forskningsstandarder. For at forstå hvorfor disse nikkelbaserede katalysatorer fungerede så godt, brugte vi en række avancerede videnskabelige teknikker til at lave en detaljeret undersøgelse af deres struktur og sammensætning.

Vores analyse omfattede:

  • Røntgendiffraktion (XRD) og parfordelingsfunktion (PDF) analyse for at studere hvordan atomerne er arrangeret inde i katalysatormaterialerne
  • Røntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) for at bestemme oxidationstilstanden af elementerne
  • Transmissionselektronmikroskopi (TEM) for at observere størrelsen og formen af katalysatorpartiklerne

Ved at kombinere disse analysemetoder, opnåede vi en dybdegående forståelse af vores nye katalysatormaterialer. Denne grundige tilgang hjælper med at forklare deres forbedrede effektivitet og bidrager til at fremme grøn brintteknologi, hvilket potentielt kan føre til mere bæredygtige energiløsninger i fremtiden.

Model

Nikkels lovende rolle inden for brintteknologi

Vores undersøgelse viser, at nikkel ikke kun øger katalysatorens effektivitet, men også forøger dens aktive overfladeareal, hvilket fører til en samlet forbedring af ydeevnen. Disse resultater baner vejen for mere økonomiske og miljøvenlige energiløsninger, der bringer os tættere på en bæredygtig fremtid.

Læs mere i denne publikation (på engelsk)

Teknologisk Institut: Din partner inden for forskning og udvikling

Vi kan støtte dine forsknings- og udviklingsprojekter gennem samarbejde og adgang til førende videnskabelige metoder. Vi tilbyder vejledning fra eksperimentelt design til dataindsamling og analyse. Ved at samarbejde med os kan du få adgang til avancerede teknikker til at fremme dine forskning- og udviklingsprojekter.

Kontakt teamleder Susan Rudd Cooper (tlf.: +45 72 20 17 54; email: srco@teknologisk.dk) eller specialist Inês Jordão Andersen (tlf.: +45 72 20 22 79; email: ijp@teknologisk.dk) for at lære mere om vores omfattende katalysatorkarakteriseringsarbejde.