新しいナノスポンジは二酸化炭素を燃料に変換し、プラスチックを分解します

最もよく知られている 2 つの固体酸は、結晶性ゼオライトと非晶質アルミノケイ酸塩です。

ゼオライトは強酸性ですが、固有の微孔性によって制限され、極度の拡散制限を引き起こします。アルミノケイ酸塩はメソ多孔質ですが、酸性度が低く、安定性も中程度です。したがって、ゼオライトの酸性度とアルミノケイ酸塩の組織特性を備えた固体酸を設計および合成することは、合成上の課題です。

一方、変更の主な理由気候は大気中の二酸化炭素であり、そのレベルは毎日増加しています。気象条件の急激な変化という観点から見た地球温暖化の影響は、すでにはっきりと見えており、憂慮すべきものです。したがって、二酸化炭素を分離するか、燃料に変換することによって二酸化炭素レベルを下げる方法を見つけることが非常に必要です。また、プラスチック廃棄物の増加は深刻な環境問題になっています。ほとんどの国では、毎日数千トンのプラスチック廃棄物が発生しています。

新しい論文では、研究者はこれらの両方を見ました二酸化炭素を直接燃料(ジメチルエーテル)に変換し、プラスチック廃棄物を化学物質(炭化水素)に変換するナノ固体酸を開発することにより、一度に問題が発生します。

共連続ドロップ方式の使用科学者らは、マイクロエマルションをソフトテンプレートとして使用し、ゼオライト(強酸性)特性とアモルファスアルミノシリケート(メソ多孔質高表面積)特性の両方を示すスポンジナノ形態を持つ酸性アモルファスアルミノシリケート(AAS)を合成しました。

多くの研究により、新しい材料の分類は、その独特の特性により、結晶性ゼオライトとアモルファスアルミノシリケートの境界であることが確認されています。

新しい開発は開発を可能にすることができますプラスチックを分解し、二酸化炭素を燃料に変換するための固体酸触媒作用。このプロセスは、経済的に競争力を持たせるために必要な条件下で行われます。

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