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El CO2 se convirtió en gas de síntesis en un reactor catalítico de plasma microondas mediante la reformación de metano a presión atmosférica. El sistema híbrido utilizó el calor residual del plasma para calentar el catalizador. Se examinaron los grados de conversión en función de la temperatura del gas, y la eficiencia de reformación del sistema solo de plasma se comparó con la del sistema híbrido. Como resultado, se demostró que el sistema híbrido era más eficiente en condiciones libres de catalizador. El uso de plasma microondas solo resultó en bajas conversiones de CO2 y CH4, que fueron del 32.9% y 42.7%, respectivamente, a 3 kW de potencia microondas. Se lograron altas conversiones de CO2 y CH4 del 87.9% y 92.9%, respectivamente, en presencia de catalizador con la misma potencia microondas. Manteniendo la potencia microondas constante, la adición de catalizador aumentó las tasas de rendimiento de masa de H2 y CO a 0.27 kg/h y 2.012 kg/h, respectivamente. Además, el rendimiento energético de H2 fue de 270 g/h y 91.2 g/kWh. Así, el sistema híbrido desarrollado es muy adecuado para una reducción eficiente y económicamente viable de CO2 y producción de gas de síntesis, allanando el camino para la utilización de CO2 de próxima generación y procesos industriales de cero emisiones.
Chun et al. (Vie,) estudiaron esta cuestión.