随着迅速缓和的气候变迁,愈来愈必需必须捉到和透过电离层之中的CO2并降低碳足迹的关键技术。在可可再生应用领域,基于CO2的自由电子汽油之前视为一种有想的关键技术。该陶瓷牵涉碳氢化合物(气体和氯化氢的组分)的生产线。在伪水煤气傅立叶(RWGS)质子化的努力下,CO2被生成碳氢化合物所需要的氯化氢。尽管RWGS质子化的转换成工作效率很有想,但它必需颇高的低温(Companygt; 700℃)才能开展,同时还会导致不必需的亚硝酸盐。为了彻底解决这些原因,研究者开发计划了一种优化的RWGS质子化生物化学氨基酸,通过每一步新方法将CO2转换成为氯化氢。首先,用做氮贮存材质的锂被氧催化。随后,它被CO2便氧化物,导致氯化氢。这种新方法并未亚硝酸盐,使液体分开更为直观,并且可以在更为较高的低温下合理,并且根据所可选择的锂可以在低的低温下开展。因此,研究者依然在找到氧化物催化运动速度略低不必需加热的锂材质。在已经有刊登在《生物化学科学研究》(Energy Scientific)上的一项深入研究之中,明治大学和ENEOS的公司的深入研究技术人员辨认出,一种用铜器(铜器安In2O3)聚合物的新型镓在相对于较长的低温(400安500℃)下推测成破纪录的10 mmolh安1g安1的CO2转化率,使其视为零下CO2转换成所需要的储氧材质之中的领军人物。深入研究技术人员对铜器锰锂的将会发展前景觉得惊讶,并指出“尽管RWGS质子化符合于许多锂材质,但我们的新型铜器锰锂推测出比它们之中任何一种都高得多的效能”。