bởi các nhà văn nhân viên
Bloomington In (SPX) 09 tháng 3 năm 2017
![]() Phân tử mới sử dụng phức hợp nanographene (bên trái) để hấp thụ ánh sáng và điều khiển chuyển đổi carbon dioxide (trung tâm trên) thành carbon monoxide (bên phải). Hình ảnh lịch sự Ben Noffke và Richard Schaugaard, Đại học Indiana. |
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế do Liang-Shi Li dẫn đầu tại Đại học Indiana đã đạt được một cột mốc mới trong nhiệm vụ tái chế carbon dioxide trong bầu khí quyển của trái đất thành nhiên liệu trung tính carbon và các vật liệu khác. Các bộ phận ánh sáng mặt trời
Các nhà hóa học đã thiết kế một phân tử sử dụng ánh sáng hoặc điện để chuyển đổi carbon dioxide khí nhà kính thành carbon monoxide - nguồn nhiên liệu trung tính carbon - hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp "giảm carbon" nào khác. Quá trình này được báo cáo trong Tạp chí của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ. Ngân hàng năng lượng mặt trời 30000mah
"Nếu bạn có thể tạo ra một phân tử đủ hiệu quả cho phản ứng này, nó sẽ tạo ra năng lượng miễn phí và có thể lưu trữ dưới dạng nhiên liệu", Li, phó giáo sư tại Khoa Hóa học của Đại học Nghệ thuật và Khoa học IU Bloomington cho biết. "Nghiên cứu này là một bước nhảy vọt theo hướng đó." Đài phát thanh năng lượng mặt trời
Nhiên liệu đốt - chẳng hạn như carbon monoxide - tạo ra carbon dioxide và giải phóng năng lượng. Biến carbon dioxide trở lại thành nhiên liệu đòi hỏi ít nhất là cùng một lượng năng lượng. Một mục tiêu chính giữa các nhà khoa học đã giảm năng lượng dư thừa cần thiết. Hệ thống chiếu sáng nhà mặt trời
Đây chính xác là những gì phân tử của LI đạt được: đòi hỏi ít năng lượng nhất được báo cáo cho đến nay để thúc đẩy sự hình thành carbon monoxide. Phân tử - một phức hợp nanographene -rhenium được kết nối thông qua một hợp chất hữu cơ được gọi là bipyridine - kích hoạt một phản ứng hiệu quả cao, chuyển đổi carbon dioxide thành carbon monoxide. Hệ thống năng lượng mặt trời nhà
Khả năng tạo ra carbon monoxide một cách hiệu quả và độc quyền có ý nghĩa do tính linh hoạt của phân tử. Biến tần năng lượng mặt trời
"Carbon monoxide là một nguyên liệu thô quan trọng trong rất nhiều quy trình công nghiệp", Li nói. "Đó cũng là một cách để lưu trữ năng lượng như một nhiên liệu trung tính carbon vì bạn không đưa bất kỳ carbon nào trở lại vào khí quyển hơn là bạn đã loại bỏ. Bạn chỉ đơn giản là phát hành lại năng lượng mặt trời mà bạn đã sử dụng để làm cho nó." Thiết bị mặt trời
Bí quyết cho hiệu quả của phân tử là nanographene - một mảnh than chì có quy mô nanomet, một dạng carbon phổ biến (nghĩa là "chì" màu đen trong bút chì) - bởi vì màu tối của vật liệu hấp thụ một lượng lớn ánh sáng mặt trời. Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 12V
Li nói rằng các phức chất kim loại bipyridine từ lâu đã được nghiên cứu để giảm carbon dioxide thành carbon monoxide với ánh sáng mặt trời. Nhưng các phân tử này chỉ có thể sử dụng một mảnh nhỏ của ánh sáng dưới ánh sáng mặt trời, chủ yếu trong phạm vi cực tím, không thể nhìn thấy được mắt thường. Ngược lại, phân tử được phát triển tại IU tận dụng sức mạnh hấp thụ ánh sáng của nanographene để tạo ra phản ứng sử dụng ánh sáng mặt trời trong bước sóng lên tới 600 nanomet - một phần lớn của phổ ánh sáng nhìn thấy được. Hệ mặt trời 5kW
Về cơ bản, Li cho biết, phân tử hoạt động như một hệ thống hai phần: một "bộ thu lượng năng lượng" nanographene hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời và "động cơ" nguyên tử tạo ra carbon monoxide. Bộ thu năng lượng điều khiển một luồng electron đến nguyên tử rhenium, liên tục liên kết và chuyển đổi carbon dioxide thường ổn định thành carbon monoxide. pin mặt trời
Ý tưởng liên kết nanographene với kim loại nảy sinh từ những nỗ lực trước đó của Li để tạo ra một pin mặt trời hiệu quả hơn với vật liệu dựa trên carbon. "Chúng tôi đã tự hỏi mình: Chúng ta có thể cắt bỏ người trung gian - pin mặt trời - và sử dụng chất lượng hấp thụ ánh sáng của nanographene một mình để điều khiển phản ứng không?" Anh ấy nói. Nhà mặt trời nhà
Tiếp theo, Li có kế hoạch làm cho phân tử mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc làm cho nó tồn tại lâu hơn và tồn tại ở dạng không lỏng, vì các chất xúc tác rắn dễ sử dụng hơn trong thế giới thực. Anh ta cũng đang làm việc để thay thế nguyên tử rhenium trong phân tử - một nguyên tố hiếm - với mangan, một kim loại phổ biến và ít tốn kém hơn. Hệ mặt trời 3kW

Biến tần mặt trời mà không có pin do mtosolar cung cấp

