Avkodning av karbonatiseringsmekanismer för att förbättra kolbindning genom mineralisering
Forskningsprojekt, 2024 – 2026

Brådskande behovet för klimatförbättring är tydligt när de globala temperaturerna fortsätter att stiga, vilket innebär betydande ekologiska och mänskliga utmaningar.För att begränsa ytterligare temperaturökningar och stabilisera klimatet är det avgörande att minska ytterligare CO2-utsläpp så att vi kan hålla den genomsnittliga temperaturökningen under 2 °C fram till år 2100.
Brådskande behovet för klimatförbättring är tydligt när de globala temperaturerna fortsätter att stiga, vilket innebär betydande ekologiska och mänskliga utmaningar. För att begränsa ytterligare temperaturökningar och stabilisera klimatet är det avgörande att minska ytterligare CO2-utsläpp så att vi kan hålla den genomsnittliga temperaturökningen under 2 °C fram till år 2100. Bland olika strategier framträder koldioxidinfångning och -lagring (CCS) som en nyckellösning för att mildra klimatuppvärmningen. Genom att injicera CO2 i jordskorpan kan vi säkert lagra det genom kemiska reaktioner med mineraler som kalcium och magnesium i naturliga silikater. Dessa naturliga silikater erbjuder betydande CO2-lagringskapacitet som överstiger utsläppen från hel förbränning av fossila bränslen. Dessutom kan karbonatisering av naturliga silikater och alkaliska industriella biprodukter ge alternativa cementbaserade material, vilket är lovande för att minska utsläppen från cementindustrin, en av de stora CO2-utsläpparna. Men kunskapsluckor i att förbättra effektiviteten av CO2-mineralisering hindrar dess storskaliga tillämpning. För att låsa upp hela potentialen för CCS genom mineralisering är det avgörande att överbrygga dessa kunskapsluckor genom grundläggande forskning. Arbetet i detta projekt sträcker sig över 2 år med samarbetsforskning i världsklass vid Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) och Chalmers tekniska högskola, med syfte till att bekämpa klimatuppvärmningen genom att förbättra kunskapen för omvandling av CO2 till fasta mineraler, vilket leder till mer effektiv lagring av  CO2 i berg och producering av miljövänliga cementbaserade material så  att bidra till en mer hållbar framtid, vilket överensstämmer med de hållbara utvecklingsmålen, särskilt SDG 13 (Klimatåtgärder), SDG 11 (Hållbara städer och samhällen) och SDG 15 (Livet på land).

Deltagare

Liming Huang (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Chalmers tekniska högskola

Gothenburg, Sweden

Pacific Northwest National Laboratory

Richland, United States

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2024-00569
Finansierar Chalmers deltagande under 2024–2026

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2024-08-09