Capture innovante du CO2 : exploiter la chaleur pour une industrie plus propre et durable
ParisLe secteur industriel émet une grande quantité de dioxyde de carbone, notamment dans la production de ciment et d'acier. Capturer ce CO2 est difficile en raison des températures élevées en jeu. Toutefois, des scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley ont découvert un nouveau moyen de saisir le CO2 en utilisant des structures organométalliques capables de résister à la chaleur des émissions industrielles.
Cette technologie de capture du CO2 est efficace à des températures élevées, atteignant jusqu'à 300 degrés Celsius. Elle permet de capturer jusqu'à 90 % du CO2 émis et est facile à réutiliser, car le matériau peut être régénéré pour plusieurs utilisations.
Les systèmes traditionnels de capture du carbone utilisent des amines liquides, efficaces uniquement à basse température, nécessitant le refroidissement des gaz pour capturer le CO2. La nouvelle technologie MOF élimine ce besoin de refroidissement, la rendant plus efficace et économique pour les gaz à haute température. Elle intègre des sites d’hydrure de zinc au sein d’un matériau structuré et poreux permettant la capture du CO2 à des températures plus élevées, contrairement aux méthodes plus anciennes.
Une technologie essentielle pour les industries émettrices
Aujourd'hui · 04:07
Un astrophysicien révèle un secret du motif énigmatique du pulsar du Crabe
Cette technologie joue un rôle essentiel. Le secteur industriel mondial cherche à réduire ses émissions, et une solution capable de capturer le CO2 des gaz d'échappement à haute température est primordiale. Des industries comme celles du ciment et de l'acier, qui émettent beaucoup de carbone et ont du mal à passer aux énergies renouvelables, pourraient connaître des transformations majeures grâce à cette nouvelle avancée.
Les MOFs sont capables de capturer le CO2 et peuvent également séparer d'autres gaz à haute température. Cette particularité les rend utiles en chimie verte, pour piéger des gaz ou polluants nocifs. Grâce à leur grande adaptabilité, de nouvelles conceptions pourraient bientôt voir le jour pour répondre aux divers besoins industriels, favorisant ainsi des pratiques durables.
Ce développement présente des avantages économiques et environnementaux évidents. En renforçant la capacité à réduire le CO2 dans les industries à fortes émissions sans les coûts énergétiques élevés liés aux systèmes de refroidissement, la technologie MOF peut contribuer à lutter contre le changement climatique. Les chercheurs s'efforcent d'améliorer les caractéristiques des MOF et de comprendre leur fonctionnement, rendant la capture du carbone à haute température prometteuse. Ces avancées représentent une étape importante vers l'atteinte des objectifs mondiaux en matière d'émissions et démontrent comment la créativité scientifique peut engendrer des changements environnementaux significatifs.
L'étude est publiée ici:
http://dx.doi.org/10.1126/science.adk5697et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est
Rachel C. Rohde, Kurtis M. Carsch, Matthew N. Dods, Henry Z. H. Jiang, Alexandra R. McIsaac, Ryan A. Klein, Hyunchul Kwon, Sarah L. Karstens, Yang Wang, Adrian J. Huang, Jordan W. Taylor, Yuto Yabuuchi, Nikolay V. Tkachenko, Katie R. Meihaus, Hiroyasu Furukawa, Danielle R. Yahne, Kaitlyn E. Engler, Karen C. Bustillo, Andrew M. Minor, Jeffrey A. Reimer, Martin Head-Gordon, Craig M. Brown, Jeffrey R. Long. High-temperature carbon dioxide capture in a porous material with terminal zinc hydride sites. Science, 2024; 386 (6723): 814 DOI: 10.1126/science.adk5697Partager cet article