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突破性人工光合作用系统将二氧化碳转化为乙烯,效率创纪录

密歇根大学的研究人员开发了一种人工光合作用系统,能够以创纪录的效率将二氧化碳转化为乙烯,为可持续燃料的生产开辟了新途径。

将碳原子链在一起的能力是利用二氧化碳制造可持续燃料的关键一步。现在,密歇根大学的研究人员取得了重大突破,他们开发出一种人工光合作用系统,能够以前所未有的性能将两个碳原子结合成碳氢化合物。这项研究发表在《自然-合成》期刊上。

该系统利用太阳能将二氧化碳和水转化为乙烯,其效率、产量和寿命都远远超过其他人工光合作用系统。乙烯是一种常见的碳氢化合物,广泛应用于塑料制造。因此,该系统的直接应用将是收集二氧化碳,并将其转化为塑料生产的原料,从而减少二氧化碳排放。

密歇根大学电子与计算机工程系教授米泽天(Zetian Mi)是该研究的通讯作者。他表示:“这种性能,或者说活性和稳定性,比通常报道的太阳能或光驱动二氧化碳还原成乙烯的性能高出五到六倍。乙烯实际上是世界上产量最高的有机化合物。但它通常是用石油和天然气在高温高压下生产出来的,所有这些都会排放二氧化碳。”

该研究团队的设备由氮化镓纳米线制成,这些纳米线生长在硅片上。这些纳米线能够高效地吸收光能,并将其用于驱动二氧化碳转化为乙烯的化学反应。

这项研究为利用太阳能生产可持续燃料开辟了新的可能性。随着技术的进一步发展,该系统有望在未来成为减少碳排放、实现可持续发展的重要工具。

参考文献:

  • Mi, Z., et al. (2024). Efficient and stable photocatalytic CO2 reduction to ethylene with GaN nanowires. Nature Synthesis.

图片说明:

  • 图片一:米泽天实验室的实验装置,他的团队在这里制备了一种人工光合作用装置,可以将二氧化碳和水转化为乙烯,向制造太阳能燃料迈出了一步。 潘宇阳用灯光照射该装置。
  • 图片二:在米泽天的实验室里,电子与计算机工程系博士生、《自然-合成》杂志研究报告的共同作者潘宇阳正在检查在硅片上生长氮化镓纳米线的机器。
  • 图片三:研究人员与人工光合作用装置合影。

作者:[你的名字]

编辑:[你的名字]

来源:CNBeta, SciTechDaily


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