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繁殖实验室

再生-使用计算和电子(化学)技术的修复和生产-实验室专注于工程原理的newbb电子,以解决与废物和消费者需求相关的全球挑战. 研究 in the laboratory employs the use of computational chemistry, 过程模拟, chemical 和 electrochemical driving forces 和 material science in the development of technologies, 产品及方法. Overall, these complementary approaches ensure the generation of solutions that are 可能的 通过 热力学, 可能的 通过 动力学, 可伸缩的 通过 技术经济分析可持续发展的 通过 生命周期分析. 实验室设在 Institute for Sustainable Energy 和 the Environment 在newbb电子平台.

Possible solutions in the reproduce process

实验室更新


研究

研究 in the laboratory is currently supported by funds from Russ College of 工程 和 Technology, the Ohio Water Development Authority 和 the Department of Energy’s Advanced Manufacturing Office.

Intensified processes through electrochemical analyses

废水治理

Commercial 和 municipal activities involve constant withdrawal of water from natural sources (lakes, 河流, 蓄水层等.) accompanied with constant rejection of water to treatment facilities. This effluent water contains various kinds of waste products including chemicals, urine, toxins etc., which at the molecular level are products that can be re-used in other processes after treatment. Human waste contains unused nitrogen that is useful for agricultural applications; mining waste contains metals that can be reused for renewable energy applications; food waste contains carbohydrates 和 proteins that can be reused for specialty chemical production etc. 在本质上, 废水——一旦处理——可以成为newbb电子的原材料来源,并作为循环经济的基础.

复制实验室目前正在使用电解质建模和电化学反应器设计来了解和预测从城市污水中回收最佳资源的条件,以最小的工艺化学投入.

聚合物升级改造

塑料材料在消费空间中无处不在,由于与再利用/回收有关的困难,塑料材料大大增加了城市固体废物. The most recalcitrant species are polyethylene, 聚丙烯, polyvinylchloride 和 polystyrene: which possess highly stable C-H bonds, account for 77% of the global plastic production but only 17% of the recycling rate. Recent efforts have explored the conversion of these recycling-resistant polymers to fuels 和 chemicals, with chemical products potentially offering higher economic benefits to alle通过te the cost of recycling.

复制实验室目前正在开发一种技术,通过包括热分解在内的物理化学方法的组合,从热塑性聚合物中生成非燃料建筑块, 溶解和电解.

热固性聚合物

The first synthetic polymer material invented, phenol formaldehyde (PF) aka Bakelite, was a thermoset that is still in use today in filtration, abrasive 和 friction applications 和 globally produced at 6 million tons per year. These PF resins possess high tensile 和 flexural strengths, large flexural moduli 和 high thermal stability. 除了, PF-based composites offer structural 和 thermal advantages, while negating the brittleness 和 formaldehyde emissions associated with the base PF thermoset. 除了, 通过加入生物质衍生物(木质素)而不是化石燃料衍生物(苯酚),存在使这些树脂更加环保的机会。.

复制实验室目前正在开发先进的PF热固性材料,通过加入与PF树脂具有相似功能基团的填充材料来加强粘合.


主要负责人

Dami Daramola

Damilola Daramola

Ph.D. 化学工程, newbb电子平台 ‘11

B.S. 化学工程, newbb电子平台 ‘04

Google Scholar简介

ORCID概要
 

研究生

Ardavan Zanganeh

Ardavan Zanganeh

化学工程.D. 学生

2021年12月加入

劳伦斯Ajayi

劳伦斯Ajayi

化学工程.D. 学生

2021年12月加入

Sana Heydarian

Sana Heydarian

化学工程.D. 学生

2021年9月加入

杰西卡Chukwuka

杰西卡Chukwuka

化学工程.D. 学生

2021年4月加入

Babatunde Ojoawo

Babatunde Ojoawo

化学工程.D. 学生

2020年8月加入

 

本科生

  • Kristen Jamora, 化学工程 3rd 年份,加入2022年5月

  • Sophia Almanza, 化学工程 4th 年份,2021年5月加入

校友

  • 弗朗西斯卡卡尼, 化学工程, 2021年3月加入, Left December 2021 (Employed at Honeywell)

  • 加勒特Dildine, 土木与环境工程, 2020年8月加入, Left May 2021 (研究生 Studies at Carnegie Mellon University)

 


出版物

  1. G.P. Pindine J.P. 颤栗和D.A. Daramola。”化学沉淀法回收不同废水中磷的平衡温度经济分析,” ACS EST水 1, pp 2318 (2021).
  2. S. Velraj D.A. Daramola和J.P. 发抖的。”A novel solid oxide electrolytic cell with reduced endothermic load for CO2 electrolysis using (La0.80Sr0.20)0.95MnO3-δ 阴极,” 二氧化碳利用学报 48, pp 101527 (2021).
  3. E. 格罗斯曼,D.A. Daramola和G.G. Botte。”比较B3LYP和B97色散校正函数对氮还原吸附和振动谱的影响,” ChemistryOpen 10, pp 316 - 326 (2021). 开放存取和 封面
  4. Z. Belarbi D.A. Daramola和J.P. 发抖的。”利用鸟粪石回收废水电化学还原营养物的实验验证及热力学模拟,” Journal of the Electrochemical Society 167, pp 155524 (2020). 开放获取
  5. Y.A. Al Majali, C.T. Chirume E.P. Marcum D.A. Daramola K.S. Kappagantula和J.P. 发抖的。”Coal-Filler-Based Thermoplastic Composites as Construction Materials: A New Sustainable End-Use Application,ACS可持续化学 & 工程 7, pp 16870 – 16878 (2019).
  6. A. Estejab D.A. Daramola和G.G. Botte。”平行板式氨电解槽污水修复与制氢结合的数学模型,” 水的研究 77, pp I33 - I45 (2015).
  7. G.G. Botte D.A. Daramola和M. Muthuvel。”9.14 Preparative Electrochemistry for Organic Synthesis," In 综合有机合成II (第二版), G.A., Mol和er; P. Knochel, Eds., Elsevier: Amsterdam, 351 – 389 (2014).
  8. D.A. Daramola和G.G. Botte。”Theoretical Study of Ammonia Oxidation on Platinum Clusters – Adsorption of Intermediate Nitrogen Dimer Molecules,Journal of Colloid 和 Interface Science 402, pp 204 – 214 (2013).
  9. D.A. Daramola和G.G. Botte。”Theoretical study of ammonia oxidation on platinum clusters – Adsorption of ammonia 和 water fragments,” Computational 和 Theoretical Chemistry 989, pp 7 – 17 (2012).
  10. D.A. Daramola D. 辛格和G.G. Botte, “Dissociation rates of urea in the presence of NiOOH catalyst: a DFT analysis,物理化学学报A 114, pp 11513 – 11521 (2010).
  11. D.A. Daramola, M. Muthuvel和G.G. Botte。”利用高斯基集和同位素取代的密度泛函理论分析单斜氧化锆的拉曼频率模式,” 物理化学学报B 114, pp 9323 – 9329 (2010).