Ученые из Университета Макгилла в Канаде использовали модель искусственного фотосинтеза для преобразования углекислого газа и метана – двух самых разрушительных парниковых газов – в химические вещества, которые впоследствии можно будет использовать для производства топлива.

Понимать:

  • Канадские ученые использовали модель искусственного фотосинтеза для преобразования CO2 и метана в окись углерода и зеленый метанол;
  • В этом процессе в качестве катализатора используются золото, палладий и нитрид галлия, а газы преобразуются под воздействием солнечного света;
  • Зеленый метанол выделяет на 95% меньше CO2, чем обычное топливо, а окись углерода широко используется в медицинских исследованиях;
  • Исследование было опубликовано в Природа Коммуникации.
Метод искусственного фотосинтеза может превращать парниковые газы в топливо. (Изображение: Shutterstock/ThamKC)

В новом процессе команда использовала золото, палладий и нитрид галлия в качестве катализатора для преобразования CO2 и метана в окись углерода и зеленый метанол посредством химического превращения, которое происходит, когда газы подвергаются воздействию солнечного света. Статья была опубликована в Природа Коммуникации.

Читать далее:

Как описывает команда в статье, хотя зеленый метанол имеет некоторые недостатки (например, высокую воспламеняемость), он выделяет на 60–95% меньше CO2, чем обычное топливо. Угарный газ, в свою очередь, широко используется в медицинских исследованиях для лечения воспалений, травм легких и других заболеваний.

Искусственный фотосинтез перерабатывает парниковые газы. (Изображение: Биланол/Shutterstock)

«Используя обильную солнечную энергию, мы можем, по сути, перерабатывать два парниковых газа в полезные продукты. Этот процесс работает при комнатной температуре и не требует высокой температуры или агрессивных химикатов, используемых в других химических реакциях», — объясняет в своем заявлении Чао-Цзюнь Ли, ведущий автор статьи.

Хотя продукты, используемые для катализа CO2 и метана, недешевы, команда подчеркивает их способность ускорять химическую реакцию искусственного фотосинтеза. «Эта инновация открывает многообещающий путь к цели Канады по достижению нулевых выбросов к 2050 году и превращает экологические проблемы в возможность для более устойчивого будущего», — добавляет Цзин-Тан Хан, соавтор исследования.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *