KCI등재
SCOPUS
SCIE
Catalytic conversion of CO2 to dimethyl ether: A review of recent advances in catalysts and water selective layer
저자
Ng Jia Le (Department of Chemical Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS) ; Yeong Yin Fong (Department of Chemical Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS;Centre of Carbon Capture, Utilization and Storage (CCCUS))
발행기관
학술지명
Journal of Industrial and Engineering Chemistry(Journal of Industrial and Engineering Chemistry)
권호사항
발행연도
2024
작성언어
English
주제어
등재정보
KCI등재,SCOPUS,SCIE
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
88-102(15쪽)
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제공처
Emissions of CO2 from different sectors including oil and gas, energy, agriculture and industries have increasedsignificantly over the past decades. In order to achieve carbon reduction target of cutting down carbon intensityagainst gross domestic product (GDP) by 45% by 2030 compared to 2010 and reaching net zero emission by 2050as per stated in Paris Climate Agreement, Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) technology have beenwidely applied to alleviate the CO2 emissions problem. Among the CO2 utilization strategies, conversion of CO2to dimethyl ether (DME) is considered as one of the most attractive routes for the large-scale CO2 valorizationdue to its advantage to serve as an alternative fuel for diesel and wide application in various industry which leadsto large global market size for DME. Synthesis of DME from CO2 can be achieved through both indirect and directsynthesis processes in which indirect synthesis of DME will undergo CO2 hydrogenation over metallic catalystand dehydration of methanol over acid catalyst separately, while direct synthesis of DME will undergo bothreactions within a single reactor over a bifunctional catalyst. However, low CO2 conversion, low DME selectivityand also rapid catalyst deactivation due to the formation of water throughout the DME synthesis process haveattracted increased attentions from researchers of modifying metallic catalysts through addition of zirconium,iron, palladium and other element as promoter, discover alternative acid catalysts to replace commercial γ-Al2O3and to develop bifunctional catalyst through combining metallic catalyst with acid catalyst to enable theoperation of direct DME synthesis. Thus, a series of researches have been conducted to study the performance ofdifferent catalysts under different combination of elements in order to improve the DME yield from the reaction.
Aside from that, another strategy has also been performed in past few years by application of water selectivemembrane layer in the DME synthesis process to reduce the impacts of water formation towards the DME yields.
Thus, in-situ water removal performance for different types of polymeric and zeolite membranes as well as duallayer(FAU-LTA) membrane in DME synthesis have been investigated in recent years. In this review paper,development and performance of several main types of metallic catalysts, acid catalysts, bifunctional catalystsand water selective hydrophilic membrane which have been reported will be discussed to understand the gaps forcurrent research on DME synthesis. In the aspect of future work, the performance for different combinations ofbifunctional catalysts with water selective removal layer in direct DME synthesis need to be explored. Besides,the use of metallic catalyst together with acidic water selective membrane or dual layer membrane can be apotential future trend to improve CO2 conversion and DME yield.
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