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학술저널
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조성빈 (캘리포니아 대학교) 우진혁 (경북대학교) 인수영 (경북대학교) 이예지 (경북대학교) 이수출 (경북대학교)
저널정보
한국에너지기후변화학회 에너지기후변화학회지 에너지기후변화학회지 Vol.19 No.2
발행연도
2024.12
수록면
440 - 452 (13page)

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The integrated CO₂ capture and direct methanation (ICCM) system has emerged as a promising approach for producing value-added chemicals by directly converting captured CO₂ into CH₄. Unlike conventional CO₂ capture and utilization processes, ICCM eliminates the need for regeneration and CO₂ purification, reduces thermal energy requirements, and simplifies overall system design. This paper provides a comprehensive review of the dual functional materials (DFMs) technology. Thermally stable Ni/CaO DFMs were devised by incorporating ZrO₂ as a stabilizer. The Ni/CaZr DFMs exhibited superior thermal stability, achieving enhanced CO₂ capture capacities and CH₄ productivities over consecutive ICCM cycles compared to Ni/CaO. Additionally, we developed a Ru/K₂CO₃-MgO catal-sorbent for ICCM applications, designed to operate effectively within a temperature range of 60°C to 320°C. Through this review of the DFM technology, we highlight the significant potential of Zr-modified Ni/CaO and Ru/K₂CO₃-MgO DFMs in overcoming the thermal stability challenges of ICCM systems.

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. Ni/CaO 기반 DFM의 메탄화 특성
3. Ru/MgO 기반 DFM의 메탄화 특성
4. 결론
References

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