Найти в Дзене
НИА Экология

Немецкие исследователи нашли способ превращать парниковый газ в энергоноситель

Учёные из Университета Киля (Германия) разработали новый катализатор, способный превращать углекислый газ (CO₂) — важный парниковый газ — в метан, который может использоваться как энергоноситель и быть подан в существующие сети природного газа. Новый материал создан на основе смеси никеля и магния, причем при синтезе образуется структура, в которой мелкие частицы никеля стабилизированы оксидом магния. Именно такая нано­структура, как отмечают исследователи, позволяет добиться эффективного превращения CO₂ в метан даже при относительно низких температурах — от 260°C. По словам докторанта Анны Вольф, активное участие магния важно не только для стабильного распределения никелевых частиц, но и для лучшего поглощения CO₂, что способствует росту эффективности реакции. Это решение оказалось не просто теоретическим. В испытаниях один килограмм катализатора за менее чем неделю произведёт такое количество метана, что, по оценке разработчиков, его хватит для отопления дома. Ключевая задача стояла

Учёные из Университета Киля (Германия) разработали новый катализатор, способный превращать углекислый газ (CO₂) — важный парниковый газ — в метан, который может использоваться как энергоноситель и быть подан в существующие сети природного газа.

Новый материал создан на основе смеси никеля и магния, причем при синтезе образуется структура, в которой мелкие частицы никеля стабилизированы оксидом магния. Именно такая нано­структура, как отмечают исследователи, позволяет добиться эффективного превращения CO₂ в метан даже при относительно низких температурах — от 260°C.

По словам докторанта Анны Вольф, активное участие магния важно не только для стабильного распределения никелевых частиц, но и для лучшего поглощения CO₂, что способствует росту эффективности реакции.

Это решение оказалось не просто теоретическим. В испытаниях один килограмм катализатора за менее чем неделю произведёт такое количество метана, что, по оценке разработчиков, его хватит для отопления дома.

Ключевая задача стояла так: создать катализатор, устойчивый к колебаниям в составе реакционной смеси, которые характерны для проектов “power-to-gas”, где электричество из возобновляемых источников может меняться. Команда под руководством профессора Мальте Берренса заявляет, что их материал превосходит промышленные аналоги по устойчивости и производительности.

Следующий шаг — масштабирование технологии и проведение дальнейших испытаний в реальных условиях. Сейчас исследователи сотрудничают с партнёрами из Университета Гамбурга, чтобы протестировать катализатор в установках “power-to-gas”.

Если этот подход удастся внедрить, он может стать важным элементом перехода к более устойчивой энергетике: CO₂ будет не просто выбросом, а сырьём, превращаемым в топливо. Но перед этим предстоит преодолеть технологические и экономические вызовы: стабильность в длительной эксплуатации, масштаб производства и интеграция с уже существующей инфраструктурой.