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    • 9. 发明专利
    • 水素および合成ガスの生成方法
    • 方法产生氢气和合成气的
    • JP2014530166A
    • 2014-11-17
    • JP2014532551
    • 2012-09-03
    • カウンシル オブ サイエンティフィック アンド インダストリアル リサーチカウンシル オブ サイエンティフィック アンド インダストリアル リサーチ
    • ラヤル,サダナ,スレシュチャクラバルティ,タパンジョシ,ミーナル,ヴィヴェクマングルルカール,プリティ,アショックラブセトワール,ニティン,クマールヤダヴ,レニュー,マヒンドラ,シンプラブー,チャンダンワテ,サティシュ,ラムチャンドラ
    • C01B3/04C01B32/40B01J21/06B01J23/06B01J23/60B01J35/02C01B3/06
    • C12P3/00B01J35/004C01B3/06C01B32/40C01B32/60Y02E60/364
    • 本発明は、生物模倣的炭酸化と光触媒反応に基づく水素と合成ガスの生成方法に関する。生物模倣的炭酸化と光触媒反応とを組み合わせた太陽燃料、特に水素の生成用の革新的な方法が開発された。生体触媒として炭酸脱水酵素(CA)を用いて、人為的CO2の炭酸カルシウムへの固定化反応を模倣する取り組みが世界中でなされている。CAは、炭酸イオン及びプロトンを形成するCO2の水和の速度を加速させるために、採用されている。現在、炭酸塩は、カルシウム及び炭酸イオンの適切な飽和を前提として、適切な緩衝液の添加によって炭酸カルシウムとして水溶液から沈殿させている。水素のような太陽燃料の生成分野における大躍進は、生物模倣的炭酸化と光触媒反応とを組み合わせることで、達成されてきた。このアプローチは、カーボンニュートラルな水素の生成を要求する水素経済のために必要な画期的な技術的進歩であることを示し得る。また、生物模倣的炭酸化の間、最終生産物としての炭酸塩に加えて水素を生産することは、前記方法を、二酸化炭素を放出する産業によって採用される商業的に実現可能なものにし得る。炭酸塩の豊富な流れは、光触媒でホルムアルデヒドに還元された。このため、この大発見は、炭素隔離の最終生産物は環境に優しい方解石の生成物であるだけでなく、水素、メタン及びメタノールを含むクリーンエネルギーの生成にもつながるという事実のおかげで、炭素隔離の領域の新たな展望を切り開くものである。水素放出の最大量は、光触媒としてTiO2/Zn/Ptを用いて、最大で101.14μmoles/mg遊離のCAであり、156.8μmoles/mg固定化CAであり、101.14μmoles/mgCA6684.5μmoles/mg安定化CAであった。金属ドナーとしてZnを用いる問題は、系を照らすことによって克服された。水素の放出は、照明付きで、助触媒としてPtの存在下、金属ドナーとしてZnを用いる系で、84μmoles/mgCA程度まで観察された。【選択図】図1
    • 本发明涉及一种用于基于所述仿生方式碳酸化和光催化反应产生氢气和合成气的方法。 太阳能燃料与光催化反应仿生方式碳化,用于生产氢的已发展特别的创新方式结合。 随着碳酸酐酶(CA)作为生物催化剂,努力模仿固定反应碳酸钙人为的二氧化碳已经进行了世界各地。 CA,以加速CO 2的水合速率,以形成碳酸根离子和质子被采用。 目前,碳酸盐,假设钙和碳酸根离子的合适的饱和度中,从通过加入适当的缓冲液的水溶液作为碳酸钙沉淀。 突破太阳能燃料如氢,通过组合光催化反应仿生方式碳化生产领域已经实现。 这种方法可能表明需要突破性的技术进步对氢经济的请求产生碳中性氢。 此外,生物模仿碳酸化过程中,以产生除了碳酸盐作为最终产品氢时,该方法可以是由排放二氧化碳的行业中采用的那些商业上可行的 。 富流在碳酸光催化剂减少到甲醛。 因此,这一突破是碳封存的最终产物不仅友好方解石环境氢的产物,凭借导致清洁能源,包括甲烷和甲醇,固碳的产生的事实 它的目的是开拓该地区新前景。 使用的TiO 2 /锌/ Pt作为光催化剂的氢释放的最大量,至多一个101.14μmoles/毫克游离CA,一个156.8μmoles/毫克固定化CA,101.14μmoles/mgCA6684.5μmoles/毫克稳定 为CA. 用Zn的问题,因为金属供体,通过照射该系统克服。 氢的释放,与照明,铂的存在下作为启动子,在使用Zn作为金属供体的系统中,观察到约84μmoles/ MGCA。 点域1