Químicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts presentaron una nueva tecnología de procesamiento
El nuevo enfoque propuesto por los científicos se basa enhibridación de moléculas de ADN. Primero, los investigadores conectaron una sola hebra de ADN a un electrodo. A continuación, se añadió la cadena complementaria al catalizador que flotaba en solución acuosa. Cuando esta hebra se acerca a la primera, se hibridan. Esto significa que se unen mediante múltiples enlaces de hidrógeno entre bases correctamente emparejadas. Como resultado, el catalizador está firmemente unido al electrodo.
Descomposición electroquímica del carbono enla presencia de un catalizador (izquierda), un catalizador con ADN unido (centro), un catalizador y un electrodo conectados por moléculas de ADN hibridadas (derecha). Imagen: Gang Fan et al., ChemRXxiv
Los resultados experimentales mostraron queel catalizador modificado exhibió buena solubilidad, alta estabilidad y no se degradó a los altos voltajes requeridos para el procesamiento industrial de dióxido de carbono. Además, tres catalizadores diferentes modificados con este método aumentaron significativamente la cantidad de monóxido de carbono producido por minuto.
Como resultado se produce dióxido de carbono.un gran número de producciones industriales y es uno de los factores que influyen en el cambio climático, explican los científicos. La producción de subproductos de este gas es enorme y puede usarse para producir otros compuestos de carbono y combustibles, pero es difícil de convertir debido a la alta estabilidad de las moléculas.
Cambio en la eficiencia de varios catalizadores cuando se utilizan moléculas de ADN hibridadas. Imagen: Gang Fan et al., ChemRXxiv
Enfoque de descomposición electroquímica tradicionalcon la liberación de monóxido de carbono requiere costos de energía significativos, lo que anula los beneficios económicos y ambientales. La eficiencia de este proceso se puede mejorar, pero esto requiere un catalizador que cubra efectivamente los electrodos.
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