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Cambridge développe un dispositif solaire qui valorise le dioxyde de carbone en syngas

Cambridge développe un dispositif solaire qui valorise le dioxyde de carbone en syngas

par La rédaction
16 février 2025
en Renouvelable, Solaire

Face à l’urgence climatique, la recherche de solutions capables d’allier réduction des émissions et valorisation des ressources disponibles s’impose comme une nécessité. Dans cette quête, les scientifiques explorent des approches innovantes pour transformer des éléments nuisibles en ressources exploitables. Une équipe de chercheurs britanniques a ainsi conçu un dispositif capable de convertir le dioxyde de carbone atmosphérique en combustible durable, sans recourir aux énergies fossiles.

Le réacteur solaire, développé par des chercheurs de l’Université de Cambridge, repose sur une technologie qui capture directement le dioxyde de carbone présent dans l’air et le transforme en syngas, un précurseur essentiel pour la production de nombreux produits chimiques et pharmaceutiques. Ce processus utilise uniquement la lumière du soleil comme source d’énergie, éliminant ainsi tout besoin de câbles ou batteries externes.

La particularité majeure de ce dispositif réside dans sa capacité à fonctionner sans électricité issue de sources polluantes. Contrairement aux technologies traditionnelles de capture et stockage du carbone (CSC), aucune infrastructure coûteuse ni transport de CO₂ n’est requis. Le professeur Erwin Reisner, leader de l’équipe, déclare : “le CCS est une solution non circulaire, où le CO₂ pressurisé est stocké sous terre indéfiniment, sans utilité”. Selon lui, il convient plutôt de transformer ce gaz en une matière première utile.

Le Dr Sayan Kar, premier auteur de l’étude, met en lumière une vision alternative où le carbone atmosphérique devient une opportunité plutôt qu’un fardeau : “le CO₂ est un gaz à effet de serre nuisible, mais il peut également être converti en substances chimiques utiles sans aggraver le réchauffement climatique.”

Une inspiration tirée de la photosynthèse

Les travaux menés par le groupe de recherche dirigé par Erwin Reisner trouvent leur inspiration dans un phénomène naturel bien connu : la photosynthèse. Tout comme les plantes utilisent la lumière solaire pour produire leur nourriture, les dispositifs créés par l’équipe captent l’énergie lumineuse afin de déclencher des réactions chimiques complexes. La nuit, des filtres spécialisés absorbent le CO₂ contenu dans l’air, tandis que le jour, la lumière solaire active une poudre semi-conductrice qui initie la conversion du dioxyde de carbone en syngas.

Un miroir intégré au réacteur concentre les rayons solaires, augmentant considérablement l’efficacité du procédé. Leur conception ingénieuse permet de maximiser l’utilisation des ressources naturelles disponibles tout en minimisant les pertes énergétiques. L’ensemble du système fonctionne donc de manière autonome, sans intervention humaine constante ni alimentation externe.

Vers une économie circulaire et durable

Si cette technologie venait à être déployée à grande échelle, elle pourrait répondre simultanément à deux problématiques cruciales : retirer le CO₂ de l’atmosphère tout en produisant des carburants propres. Actuellement, les chercheurs travaillent activement à convertir le syngas produit en carburants liquides adaptés aux véhicules terrestres et aériens. Ces derniers pourraient alors alimenter des voitures et avions sans ajouter davantage de dioxyde de carbone à l’environnement.

Une autre application prometteuse concerne le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques. Le syngas peut être transformé en une multitude de substances indispensables à la vie quotidienne, sans générer d’émissions supplémentaires. En outre, ce système pourrait être utilisé de manière décentralisée, permettant aux individus vivant dans des zones isolées de produire eux-mêmes leur propre carburant.

“Nous pouvons obtenir tout le CO₂ dont nous avons besoin directement depuis l’air et le réutiliser”, affirme Erwin Reisner. “Il est possible de bâtir une économie circulaire et durable – si la volonté politique existe pour cela.”

Un projet soutenu par des partenaires clés

La commercialisation de cette innovation bénéficie du soutien de Cambridge Enterprise, la branche de valorisation de l’Université de Cambridge. Plusieurs organismes prestigieux ont contribué au financement des recherches, notamment UK Research and Innovation (UKRI), le Conseil européen de la recherche, l’Académie royale d’ingénierie et la Fondation Cambridge Trust. Erwin Reisner, membre de St John’s College, souligne l’importance de ces collaborations pour faire avancer des projets ambitieux.

Les chercheurs espèrent tester une version agrandie du réacteur dès le printemps prochain. Si leurs efforts aboutissent, cette technologie pourrait marquer un tournant significatif dans la lutte contre les changements climatiques tout en offrant des alternatives viables aux énergies fossiles.

Légende illustration : Des chercheurs ont mis au point un réacteur qui extrait directement le dioxyde de carbone de l’air et le convertit en combustible durable, en utilisant la lumière du soleil comme source d’énergie. Crédit : Université de Cambridge

Article : ‘Direct air capture of CO2 for solar fuels production in flow’ / ( 10.1038/s41560-025-01714-y ) – University of Cambridge – Publication dans la revue Nature Energy

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Tags: dioxydephotosynthèsereacteursyngas
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Researchers have developed a reactor that pulls carbon dioxide directly from the air and converts it into sustainable fuel, using sunlight as the power source.

The researchers, from the University of Cambridge, say their solar-powered reactor could be used to make fuel to power cars and planes, or the many chemicals and pharmaceuticals products we rely on. It could also be used to generate fuel in remote or off-grid locations.

Unlike most carbon capture technologies, the reactor developed by the Cambridge researchers does not require fossil-fuel-based power, or the transport and storage of carbon dioxide, but instead converts atmospheric CO2 into something useful using sunlight. The results are reported in the journal Nature Energy.

Carbon Capture and Storage (CCS) has been touted as a possible solution to the climate crisis, and has recently received £22bn in funding from the UK government. However, CCS is energy-intensive and there are concerns about the long-term safety of storing pressurised CO2 deep underground, although safety studies are currently being carried out.

“Aside from the expense and the energy intensity, CCS provides an excuse to carry on burning fossil fuels, which is what caused the climate crisis in the first place,” said Professor Erwin Reisner, who led the research. “CCS is also a non-circular process, since the pressurised CO2 is, at best, stored underground indefinitely, where it’s of no use to anyone.”

“What if instead of pumping the carbon dioxide underground, we made something useful from it?” said first author Dr Sayan Kar from Cambridge’s Yusuf Hamied Department of Chemistry. “CO2 is a harmful greenhouse gas, but it can also be turned into useful chemicals without contributing to global warming.”

The focus of Reisner’s research group is the development of devices that convert waste, water and air into practical fuels and chemicals. These devices take their inspiration from photosynthesis: the process by which plants convert sunlight into food. The devices don’t use any outside power: no cables, no batteries – all they need is the power of the sun.

The team’s newest system takes CO2 directly from the air and converts it into syngas: a key intermediate in the production of many chemicals and pharmaceuticals. The researchers say their approach, which does not require any transportation or storage, is much easier to scale up than earlier solar-powered devices.

The device, a solar-powered flow reactor, uses specialised filters to grab CO2 from the air at night, like how a sponge soaks up water. When the sun comes out, the sunlight heats up the captured CO2, absorbing infrared radiation and a semiconductor powder absorbs the ultraviolet radiation to start a chemical reaction that converts the captured CO2 into solar syngas. A mirror on the reactor concentrates the sunlight, making the process more efficient.

The researchers are currently working on converting the solar syngas into liquid fuels, which could be used to power cars, planes and more – without adding more CO2 to the atmosphere.

“If we made these devices at scale, they could solve two problems at once: removing CO2 from the atmosphere and creating a clean alternative to fossil fuels,” said Kar. “CO2 is seen as a harmful waste product, but it is also an opportunity.”

The researchers say that a particularly promising opportunity is in the chemical and pharmaceutical sector, where syngas can be converted into many of the products we rely on every day, without contributing to climate change. They are building a larger scale version of the reactor and hope to begin tests in the spring.

If scaled up, the researchers say their reactor could be used in a decentralised way, so that individuals could theoretically generate their own fuel, which would be useful in remote or off-grid locations.

“Instead of continuing to dig up and burn fossil fuels to produce the products we have come to rely on, we can get all the CO2 we need directly from the air and reuse it,” said Reisner. “We can build a circular, sustainable economy – if we have the political will to do it.”

The technology is being commercialised with the support of Cambridge Enterprise, the University’s commercialisation arm. The research was supported in part by UK Research and Innovation (UKRI), the European Research Council, the Royal Academy of Engineering, and the Cambridge Trust. Erwin Reisner is a Fellow of St John’s College, Cambridge.

Journal

Nature Energy

DOI

10.1038/s41560-025-01714-y

Article Title

Direct air capture of CO2 for solar fuels production in flow

Article Publication Date

13-Feb-2025

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