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Campo magnético triplica produção de amônia em técnica inovadora de síntese

Ilustração editorial sobre Campo magnético triplica produção de amônia em técnica inovadora de síntese. Pesquisadores alemães desenvolveram uma técnica que triplica a produção de amônia ao aplicar um campo magnético durante a síntese de eletrocatalisadores. O avanço promete revolucionar a fabricação sustentável de fertilizantes e reduzir o consumo energético global. O método tradicional Haber-Bosch, ainda […]

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Ilustração editorial sobre Campo magnético triplica produção de amônia em técnica inovadora de síntese. (Ilustração: Cafezinho / Wan 2.6)

Pesquisadores alemães desenvolveram uma técnica que triplica a produção de amônia ao aplicar um campo magnético durante a síntese de eletrocatalisadores. O avanço promete revolucionar a fabricação sustentável de fertilizantes e reduzir o consumo energético global.

O método tradicional Haber-Bosch, ainda dominante na produção de amônia, consome entre 1% e 2% de toda a energia mundial. Além disso, responde por quase 1% das emissões anuais de gases de efeito estufa.

Segundo reportagem do Phys.org, a equipe liderada por Marcel Risch, do Helmholtz-Zentrum Berlin, e Sanjay Mathur, da Universidade de Colônia, aplicou um campo magnético de 1 Tesla durante a deposição química de vapor do filme fino de CoFe2O4. O resultado foi um catalisador com superfície mais rugosa e sítios ativos mais acessíveis.

Os filmes de CoFe2O4 sintetizados sob campo magnético produziram 22 vezes mais amônia que o óxido de ferro puro preparado nas mesmas condições. Cálculos teóricos confirmaram que os íons Co²⁺ suprimem reações concorrentes e favorecem a conversão do nitrato.

Risch explicou que o campo magnético estabiliza os íons Co²⁺ na estrutura cristalina, reduzindo as barreiras para a redução do nitrato. O efeito persiste mesmo após a remoção do campo, facilitando a aplicação prática da técnica.

Imagens de microscopia eletrônica revelaram que a superfície dos filmes de CoFe2O4 se torna mais rugosa sob campos magnéticos mais intensos. Essa característica aumenta a área ativa e contribui para a maior eficiência do catalisador.

Mathur destacou que a abordagem introduz um novo parâmetro de controle na síntese de eletrocatalisadores. A expectativa é que a técnica estimule o desenvolvimento de materiais mais eficientes para a produção de amônia.


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