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绿色世界的新机遇

制造更好的肥料

塔帕(Bishal Thapa)正在研究一种替代合成氮肥所需的复杂化学程序的方法.

国际学生研究天然肥料生产

比沙尔·塔帕(Bishal Thapa)定期与家人通电话,但他已经五年没有回家了.

“我的父母可能都认不出我了,这位生物工程和农业工程专业的毕业生说. “无论是个人还是职业,我都成长了很多. 我看到了来自不同文化的东西,能够以不同的方式看世界. 进入大学后,我成为了一个更好的人,而不仅仅是一个更好的研究者.”

塔帕是一名来自尼泊尔的国际学生,他在大一的时候就参与了研究. 在全国和地区的球场比赛和奖金之间, 他已经赚了20多美元,为了资助他的研究和支付他的大学学费.

“在高中,上课只是为了准备考试,”他说. “在犹他大学, 重点更多的是应用,尝试新的和不同的事物,探索新的机会——比如研究. 我学会了亲身体验是很重要的. 如果你不喜欢某件事,你不会被困住.”

当助理 生物工程 教授 莎拉(小)吴 介绍了她的研究项目,以建立更好的农业肥料生产过程, 塔帕说,他立即看到了她的工作与世界对可持续农业的依赖之间的联系,以帮助缓解气候变化. 两人发了一封电子邮件后才开始定期一对一地工作. 

比沙尔·塔帕(Bishal Thapa)负责监测用于开发更环保肥料生产过程的等离子体反应器.
塔帕是一名来自尼泊尔的国际学生,他从大一开始就参与研究工作.

他们的研究为制造合成氮肥所需的复杂化学过程提供了一种替代方法. 氮是植物生长所需的营养物质. 它可以由土壤中的细菌自然产生,也可以通过氨基肥料人工添加到土壤中. 根据美国.S. 能源情报署, 全世界大约90%的氨被用作维持粮食生产的肥料, 消耗大约1.每年消耗世界总能源的2%. 这使得氨合成成为化学工业中二氧化碳排放量最大的过程, 这是塔帕和吴想要改变的.

在伊利诺伊大学, 重点更多的是应用,尝试新的和不同的事物,探索新的机会——比如研究. Bishal Thapa ' 21,生物工程专业

塔帕和吴通过用电分解空气和水分子,自然地制造出氮肥, 一个不产生二氧化碳的过程. 这个独特的过程使用一个反应器将分子带电进入等离子体状态, 使这些原子的反应性比通过传统工艺产生的原子强一千倍. 分子的反应性使得小分子的氮生成速率更高, 个人的规模, 利用现成的资源,为当地农民提供更环保的现场肥料生产加工.

“粮食产量不断增加,农业需要跟上需求,”Bishal说. “取代农业中苛刻的化学工艺使我们能够满足这些需求, 让我们自己吃饱,让我们的星球保持健康,继续为我们提供食物.”

比沙尔·塔帕站在实验室等离子体反应堆旁边, 一种利用电分解空气和水分子的装置.
塔帕的天然氮肥是在等离子体反应器中用电分解空气和水分子而产生的, 一个不产生二氧化碳的过程.

本文由 亚历克西斯•特纳,工程学院市场营销与传播经理.

照片 梅丽莎·哈特利、创意服务.

视频 将Knecht卡拉比灵顿、创意服务.

出版于2022年5月.

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