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Opzioni

Foto/elettro compositi nanostrutturati per la produzione di H2 e chemical ad alto valore aggiunto mediante splitting dell’acqua e riduzione della CO2

Nano-Plus
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
FORNASIERO Paolo
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
operative
Data di inizio
01 Ottobre 2024
Data di fine
30 Settembre 2025
Abstract
Il progetto Nano-Plus mira a sviluppare fotocatalizzatori ed elettrodi compositi a base di titania ingegnerizzata e carbon dot (CD) per la produzione di idrogeno foto/elettrocatalitico e prodotti organici ad alto valore aggiunto mediante riduzione dell’anidride carbonica. Il progetto studierà una serie di catalizzatori a base di titania con differente morfologia, struttura e proprietà optoelettroniche, e l’applicazione di varie tipologie di CD prodotti da scarti organici o plasma atmosferico, al fine di identificare la miglior combinazione supporto/CD. Per i catalizzatori e gli elettrodi più promettenti si studierà la scalabilità dei processi di produzione, per identificare un prodotto finale che possa essere prodotto e testato su scala pre-industriale. I materiali oggetto dello studio sono materiali non critici, prodotti tramite processi non energivori nell’ottica di una valorizzazione della sostenibilità dei processi e dei prodotti. Il progetto prevede anche una intensa attività di disseminazione dei risultati raggiunti ad un’ampia platea, che include specialisti nel settore, audience generalista, e portatori di interessi.
The Nano-Plus project aims to develop photocatalysts and composite electrodes based on engineered titania and carbon dot (CD) for the production of photo/electrocatalytic hydrogen and high value-added organic products by carbon dioxide reduction. The project will study a series of titania-based catalysts with different morphology, structure and optoelectronic properties, and the application of various types of CD produced from organic waste or atmospheric plasma, in order to identify the best support/CD combination. For the most promising catalysts and electrodes, the scalability of manufacturing processes will be studied to identify a final product that can be produced and tested on a pre-industrial scale. The materials under study are noncritical materials produced through nonenergy-consuming processes with a view to enhancing the sustainability of processes and products. The project also involves intensive dissemination of the results achieved to a wide audience, including specialists in the field, generalist audience, and stakeholders.
Parole chiave
  • NANOPARTICLES

  • CO2 reduction

  • HYDROGEN

  • Chimica (CHIM)

CER
PE4_10 - Heterogeneous catalysis
PE4_4 - Surface science and nanostructures
PE5_1 - Structural properties of materials
SSD
Settore CHIM/04 - Chimica Industriale
Settore CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica
SDG
Obiettivo 07: Energia pulita e accessibile
Finanziatore
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Grant number
PE00000021
Importo
76650
Contributore(i)
ROSEI FEDERICO
Partner(i)
NADIR S.N.C.
CHEERS SRL
Università  degli Studi di TRIESTE
Università Ca Foscari di Venezia - DATO PRESENTE NELLE ANAGRAFICHE DI ArTS E NON IN UGOV
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