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58必威苹果麻省理工学院能源倡议颁发八个种子基金授予早期麻省理工学院能源研究

奖励支持电池存储、智能电网和碳减排方面的研究

凯利特拉弗斯 · 2020年6月24日 · Mitei.

来自麻省理工学院的春天,八个人和麻省理工学院的团队通过麻省理工学院能源倡议(MITEI)获得了150,000美元的赠款58必威苹果种子基金计划支持有前途的新型能源研究。

竞争激烈的年度计划共收到82名研究人员的82个提案,代表了17个部门,实验室和麻省理工学院的中心。来自一系列学科的应用,一切旨在帮助推进低碳能源系统并解决主要的气候挑战。

“广泛的创意,跨学科的研究建议我们获得真正的反映了研究所的日益关注遏制气候变化的影响,”Mitei Director罗伯特C.阿姆斯特朗该化学工程教授的雪佛龙教授他还指出,大量专注于储能的建议,致力于这些技术在深脱碳中发挥作用的核心作用。

获奖项目将解决从飓风 - 弹性智能电网和零排放社区到新的低成本电池的主题,用于网格级储能。

建立飓风 - 弹性智能电网

2017年,飓风玛丽亚导致100多万波多黎各人断电,其中许多人直到几个月后才恢复供电。随着更强的飓风变得越来越频繁,极端天气被证明是对电网和能源基础设施日益严重的威胁。

首次种子基金获奖者克里·艾美尔Saurabh Amin旨在开发建设飓风弹性智能电网的基础设计方法。它们将在飓风物理和电力系统控制中结合他们的专业知识,以开发新的策略,可以大大提高电网的弹性,并允许更快地恢复服务。

“目标是通过整合战略性资源配置和微电网控制策略来减少整体电网损坏,避免暴风雨后的长时间的中断,”地球部门,大气和行星科学部门的Emanuel,Cecil和Ida Green教授说。

“与传统的集中电网不同,这取决于可靠的批量电力供应,我们的设计方法占GRID组件由于飓风和洪水而不确定的故障率,并利用了分布式能源,如可重新配置的微电网,局部化的灵活性可再生能源和存储设备,“民事和环境工程系的副教授和信息和决策系统的成员添加了Amin。

这种跨学科研究有望推进气候风险管理科学,帮助政府机构和能源公用事业共同努力,为未来风暴制定灵活的业务战略。

生物自我组装改善催化

根据爱丽儿下班,化学工程系,500张二氧化氮(CO)的助理教授(CO2)预计未来五十年的工业加工和化石燃料将从工业加工和化石燃料中生产。减少这些主要发射器 - 工业加工之一的碳足迹的重要途径 - 是改变CO2进入有用的产品。

该转换过程的第一步是减少CO2通过诸如电殖分析的方法到一氧化碳。该反应 - 其中小分子催化剂与电极相互作用 - 通常可以不精确和有限。考虑到这一点,FURST计划使用她的种子基金授权来探讨小分子催化剂的具体放置如何影响CO中的催化效率2减少

“我们通过将生物学的固有权力与这些电催化转变相结合,为这项工作提供了独特的视角,”Furst说,谁是一个新的麻省理工学院教职员工和第一次种子基金赠款获奖者。

她将使用由脱氧核糖核酸(DNA)组成的自组装纳米结构来控制电极表面上的分子催化剂的精确定位。该研究将使她能够评估对催化效率的空间影响,从中,她可以从而从未来推断出可应用于其他类别的催化剂的设计参数。

用于固态电池的快速材料设计

另一个首次种子基金奖队奖队将利用批准制定自动化的合成过程,加快寻求固态锂离子电池(SSB)的新型陶瓷材料组件的发现,设计和构建,这具有潜力与更多常规的液体电解质电池相比,提高安全性和能效。

实施SSBS的主要挑战之一是需要高陶瓷制造温度来制造关键部件,从而产生高成本,耗时的合成,这些合成不易转化为工业相关的制造。寻求克服这种障碍,该团队已经确定了低温过程的潜力来合成陶瓷组分。

跨学科团队由一位物质陶瓷家,托马斯勋爵副教授组成詹妮弗鲁普(材料科学与工程,电气工程与计算机科学);自动化专家,教授Wojciech matusik(电气工程和计算机科学);和物料信息学专家,大西洋里菲尔德能源研究教授Elsa Olivetti材料科学与工程。

利用他们独特的专业知识,研究团队将与学生合作,将机器学习技术和自动合成携带,以修改陶瓷处理,并实现性能工程的快速材料筛选,设备设计和数据分析。

“这项工作有可能从根本上改变研究在电池社区中的研究,”Rupp说。“较高的吞吐量途径将允许在更短的时间内进行更多发现,并使研究人员能够专注于改变电池设计方面的性能。”

自2008年成立以来,MITEI SEED基金计划支持185年的早期能源研究项目,总计2490万美元。此资金主要来自MITEI的创始人和维持成员,由慷慨捐赠者的礼物补充。

2020年日本工业产业部种子基金资助对象如下:


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