Vývoj vědců se zbaví CO2 při pokojové teplotě

Ačkoli výzkumníci demonstrovali svou novou metodu, jak se zbavit CO2 v malém, přísně

kontrolovaného prostředí několika nanometrů, již přišli s koncepty pro jeho škálování a praktické využití.

Kromě toho, že nová technologie může změkčitúčinky změny klimatu, chemický proces používaný vědci, sníží náklady a energetické požadavky na výrobu kapalných uhlovodíků a dalších chemikálií používaných v průmyslu. Faktem je, že často používané stavební kameny pro syntézu methanu, ethanolu a dalších sloučenin uhlíku jsou vedlejšími produkty nové metody.

V nové technologii zachycuje pevný uhlíkjeden z atomů kyslíku v plynu oxidu uhličitém, čímž se redukuje na oxid uhelnatý. Typicky takový proces vyžaduje obrovské množství energie ve formě vysokých teplot - nejméně 700 ° C.

Místo tepla však tým využil energii získanou zPostupné vlny lokalizovaných povrchových plazmonů (LSP), které procházejí jednotlivými nanočásticemi hliníku. 

V experimentu týmu byly hliníkové nanočásticenanesené na vrstvu grafitu (jiná forma uhlíku). To bylo přes to, že energie LSP byla přenášena. Kromě toho byl grafit zodpovědný za eliminaci jednotlivých atomů kyslíku z oxidu uhličitého a jeho přeměnu na oxid uhelnatý. Je třeba poznamenat, že nanočástice hliníku byly skladovány při pokojové teplotě. Vědci se zbavili oxidu uhličitého bez potřeby silného zdroje tepla.

Předchozí metody odstraňování oxidu uhličitého již existovalyomezený úspěch, protože tyto metody vyžadovaly vysokou teplotu nebo tlak, používaly drahé drahé kovy nebo měly malou účinnost. Metoda LSP zase nejen šetří energii, ale také využívá hliník - levný a cenově dostupný kov.

Přečtěte si také

Na hrozivém asteroidu Země si Apophis všiml nebezpečného jevu. Co se děje?

Vědci zjistili, proč jsou děti nejnebezpečnějšími nositeli COVID-19

Co objevila Parkerova sluneční sonda, když letěla co nejblíže ke Slunci