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报告题目:Research and Development and Future Prospects for Carbon Dioxide Capture and Utilization 【“可镁科学讲坛”第一百六十五期(2025年6月19日)】

发布日期:2025-06-10 阅读量:

报告题目:Research and Development and Future Prospects for Carbon Dioxide Capture and Utilization

               二氧化碳捕获和利用技术的研发以及未来前景

报告人:则永 行庸教授

报告时间:2025年6月19日上午9:30

报告地点:泉港楼101优尔报告厅


报告人简介:

       则永 行庸教授,是国际知名碳循环系统专家。2017年起担任名古屋大学先进化学系统教授。2022年,2023年起分别担任日本未来社会创造机构/碳解离创造研究所教授和所长。主要从事化学吸收法捕集二氧化碳、二氧化碳资源化利用工艺、生物质热化学转化,以及化学反应流的建模与仿真。目前,他正牵头开展日本政府及私营部门资助的多个研究项目,联合超过15家企业共同开发实现碳循环闭环的化学工艺。其中,自2020年起,他作为日本“Moonshot”研发计划中一个大型二氧化碳空气直接捕集国家项目的项目负责人,一直负责推动相关研究工作。


报告内容简介:

       碳捕集与利用(CCU)是实现碳中和的重要路径,能够将二氧化碳转化为高附加值化学品或燃料,助力构建可持续的碳循环社会。本研究围绕CO₂捕集与利用的一体化系统,聚焦于三项关键技术的开发与集成。首先,利用液化天然气(LNG)低温冷能,开发低温下的直接空气捕集(DAC)系统,实现CO₂高效物理分离,显著降低能耗。其次,结合先进电化学测试与材料分析技术,设计高选择性与高耐久性的CO₂电还原催化剂与反应器,探索将CO₂转化为一氧化碳、乙烯等高附加值产物的反应机制与结构调控策略。第三,针对CO₂与氢气的甲烷化过程,构建并验证适用于多管固定床反应器的数值模型,揭示其传热与传质行为,支撑Power-to-Gas系统的规模放大。通过实验与模拟相结合的方法,全面评估系统能效、经济性与工程适应性,为碳中和与再生能源利用提供理论依据与技术支撑,推动绿色能源技术的发展。

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2021年5月24日 星期一

学生工作

报告题目:Research and Development and Future Prospects for Carbon Dioxide Capture and Utilization 【“可镁科学讲坛”第一百六十五期(2025年6月19日)】

发布日期:2025-06-10 阅读量:

报告题目:Research and Development and Future Prospects for Carbon Dioxide Capture and Utilization

               二氧化碳捕获和利用技术的研发以及未来前景

报告人:则永 行庸教授

报告时间:2025年6月19日上午9:30

报告地点:泉港楼101优尔报告厅


报告人简介:

       则永 行庸教授,是国际知名碳循环系统专家。2017年起担任名古屋大学先进化学系统教授。2022年,2023年起分别担任日本未来社会创造机构/碳解离创造研究所教授和所长。主要从事化学吸收法捕集二氧化碳、二氧化碳资源化利用工艺、生物质热化学转化,以及化学反应流的建模与仿真。目前,他正牵头开展日本政府及私营部门资助的多个研究项目,联合超过15家企业共同开发实现碳循环闭环的化学工艺。其中,自2020年起,他作为日本“Moonshot”研发计划中一个大型二氧化碳空气直接捕集国家项目的项目负责人,一直负责推动相关研究工作。


报告内容简介:

       碳捕集与利用(CCU)是实现碳中和的重要路径,能够将二氧化碳转化为高附加值化学品或燃料,助力构建可持续的碳循环社会。本研究围绕CO₂捕集与利用的一体化系统,聚焦于三项关键技术的开发与集成。首先,利用液化天然气(LNG)低温冷能,开发低温下的直接空气捕集(DAC)系统,实现CO₂高效物理分离,显著降低能耗。其次,结合先进电化学测试与材料分析技术,设计高选择性与高耐久性的CO₂电还原催化剂与反应器,探索将CO₂转化为一氧化碳、乙烯等高附加值产物的反应机制与结构调控策略。第三,针对CO₂与氢气的甲烷化过程,构建并验证适用于多管固定床反应器的数值模型,揭示其传热与传质行为,支撑Power-to-Gas系统的规模放大。通过实验与模拟相结合的方法,全面评估系统能效、经济性与工程适应性,为碳中和与再生能源利用提供理论依据与技术支撑,推动绿色能源技术的发展。

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