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内容来源:安定传媒所属栏目:教程更新日期:2024-11-29

钯离子论文

阳光将二氧化碳和甲烷转化为燃料和工业所需的宝贵气体 作者:Bronwyn⠔hompson ⠊科学家们借鉴植物的经验,利用光合作用蓝图来利用太阳能,将两种最具破坏性的温室气体转化为有用的、珍贵的化学物质,然后可用于生产燃料并在制造业中发挥重要作用。 麦吉尔大学的研究人员开发出一种称为光驱动氧原子接枝的新工艺,该工艺使用金、钯和氮化镓作为催化剂,在阳光照射下将二氧化碳和甲烷化学转化为一氧化碳和绿色甲醇。 “想象一下这样一个世界,在阳光的帮助下,汽车尾气或工厂排放的废气可以转化为汽车的清洁燃料、日常塑料的原材料以及电池中储存的能量,”论文共同第一作者、麦吉尔大学化学系的Hui⠓u说道。“这正是这种新化学工艺能够实现的转化。” 虽然论文中详细介绍了这些过程,但本质上该方法引发了链式反应,氧原子从二氧化碳中分离出来并跳到甲烷分子上,将其转化为绿色甲醇。虽然它仍有缺点——例如易燃性和实用性,需要更大的燃料箱尺寸——但这种可再生甲醇产生的二氧化碳排放量比传统燃料少60-95%。它还具有可扩展性,可适应碳捕获生产方法,并且不依赖化石燃料。 一氧化碳(CO)也是产生的副产品,由于其有毒和无味的特性,它被称为无声杀手,也是医学研究的重点,研究它如何帮助缓解炎症和治疗急性肺损伤、败血症和器官移植。 “通过利用太阳能,我们可以将两种温室气体回收利用,制成有用的产品,”该研究的第一作者、化学系教授、加拿大绿色/有机化学研究主席李朝俊(Chao-Jun⠌i)表示。“该过程在室温下进行,不需要其他化学反应中使用的高温或刺激性化学物质。” 植物在阳光的帮助下将二氧化碳和水转化为能量和氧气,这种新方法在某种程度上也发挥了类似的作用,而且资源丰富且随时可用。催化二氧化碳和甲烷的产品并不便宜,但它们对于推动这一化学反应的持续光驱动氧原子接枝来说非常耐用。 “这项创新为加拿大实现2050年净零排放的目标提供了一条有希望的道路,并将环境挑战转化为更可持续未来的机遇,”共同第一作者、化学系博士生Jing-Tan⠈an表示。 该研究发表在《自然通讯》杂志上。 来源:麦吉尔大学

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