Dalība konferencē ECRES 2022 “10. EUROPEAN CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY SYSTEMS ECRES 2022”

Šī gada 7 – 9 maijā Stambulā (Turcija) notika konference ECRES 2022 “10. EUROPEAN CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY SYSTEMS ECRES 2022”, kas veltīta atjaunojamo enerģijas risinājumu izpētei. Konferencē tika sniegts 161 ziņojums, bet to autori pārstāvēja 59 valstis turklāt liela vērība tika pievērsta enerģijas ieguves avotu diversifikācijai. Profesors Māris Kļaviņš sniedza ziņojumu par projekta rezultātiem: hibrīdsorbentu izmantošanas iespējām CO2 saistīšanai.

Publicēts raksts “Metāl-organiskās struktūras saturoši adsorbenti oglekļa saistīšanai” (angļu val. “Metal–Organic Frameworks (MOFs) Containing Adsorbents for Carbon Capture”) starptautiski citējamā zinātniskā žurnālā “Energies”.

Raksts “Metāl-organiskās struktūras saturoši adsorbenti oglekļa saistīšanai” (angļu val. “Metal–Organic Frameworks (MOFs) Containing Adsorbents for Carbon Capture”) sagatavots un publicēts starptautiski citējamā zinātniskā žurnālā “Energies”. Pētījuma mērķis bija izveidot jaunus metāl-organisko struktūru (MOS) (CuBTC, UTSA-16, UiO-66-BTEC) saturošus hibrīd adsorbentus – MOS-kompozītus, izmantojot bioogli, aerosilu un montmorilonītu, un parādīt šo hibrīd adsorbentu spēju saistīt CO2. Pētījuma novitāte ietver jaunu MOS-saturošu kompozītu adsorbentu izstrādi, saglabājot prekursoru materiālu priekšrocības (MOS raksturīgo augsto CO2 adsorbcijas kapacitāti un nesējmateriālu stabilitāti un stiprību), kā arī ieguldījumu oglekļa saistīšanas kompozītmateriālu raksturošanas metodoloģijā. Iegūtie kompozītmateriāli tika raksturoti izmantojot pulvera rentgenstaru difraktometriju, termogravimetrijas analīzes, slāpekļa adsorbciju, skenējošo elektronmikroskopiju, Furjē transformācijas infrasarkano spektrometriju, enerģijas dispersijas rentgenstaru spektroskopiju, kā arī tika noteikts metālisko un nemetālisko elementu saturs, lai pētītu MOS-kompozītu kristālisko struktūru, adsorbenta virsmas morfoloģiju, termisko stabilitāti un tamlīdzīgi. Cikliskās CO2 adsorbcijas analīzes tika veiktas, izmantojot termogravimetriju. Pētījuma rezultāti liecina, ka aerosila pievienošana CuBTC, adsorbēto CO2 daudzumu palielināja par 90,2% un bioogles pievienošana – par 75,5% salīdzinājumā ar tīru CuBTC. Savukārt montmorilonīta pievienošana palielināja adsorbēto CO2 daudzumu par 27% salīdzinājumā ar tīru CuBTC. Aerosilu un bioogli saturošie CuBTC sorbenti tiek uzskatīti par perspektīvākajiem CO2 adsorbentiem, kas spēj saistīt 3,7 mmol/g CO2 un uzrāda labu stabilitāti pēc 20 adsorbcijas-desorbcijas cikliem.

Pētījuma pilnais raksts pieejams šeit: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/3473