• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
  • المساعدة
    • إرسال الأعمال الأكاديمية
    • سياسات الناشر
    • أدلة المستخدم
    • الأسئلة الأكثر تكراراً
  • عن المستودع الرقمي
    • الرؤية والرسالة
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مساهمة أعضاء هيئة التدريس
  • كلية الهندسة
  • الهندسة الكيميائية
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مساهمة أعضاء هيئة التدريس
  • كلية الهندسة
  • الهندسة الكيميائية
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Solar thermocatalytic conversion of CO2 using PrxSr(1?x)MnO3?? perovskites

    Thumbnail
    عرض / فتح
    اصدار الناشر (بإمكانك الوصول وعرض الوثيقة / التسجيلةمتاح للجميع Icon)
    اصدار الناشر (تحقق من خيارات الوصول)
    تحقق من خيارات الوصول
    التاريخ
    2019
    المؤلف
    Takalkar G.
    Bhosale R.R.
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    The prime aim of this study was to examine the thermal reduction (TR) and CO2 splitting (CS) capacity of each PrxSr(1?x)MnO3?? (PSM) perovskite. A solution combustion synthesis (SCS) approach was applied for the synthesis of PSM perovskites wherein glycine was utilized as the fuel. As-synthesized PSM perovskites were first annealed up to 1000 °C in air and the calcined powder obtained was further analyzed using multiple characterization techniques. A high-temperature experimental set-up consisting of a Setaram SETSYS Evolution thermogravimetric analyzer (TGA) was developed and utilized for the examination of the SCS derived PSM perovskites towards thermochemical CO2 splitting reactions. The obtained results indicate that the lower Pr and higher Sr atomic concentrations are beneficial to achieve the maximum amounts of O2 released (nO2) and CO produced (nCO) in each thermochemical cycle. Based on the average nO2 and nCO, the Pr0.18Sr0.80Mn0.99O2.951 (PSM2) and Pr0.39Sr0.63Mn0.98O2.979 (PSM4) were identified as the best choices for the solar thermochemical conversion of CO2. When compared with the CeO2 material (which is considered as a yardstick), the average nO2 and nCO by all the PSM perovskites was considerably higher for each cycle. - 2019 Elsevier Ltd
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115624
    http://hdl.handle.net/10576/13831
    المجموعات
    • الهندسة الكيميائية [‎1249‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    عن المستودع الرقمي

    الرؤية والرسالة

    المساعدة

    إرسال الأعمال الأكاديميةسياسات الناشرأدلة المستخدمالأسئلة الأكثر تكراراً

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video