Nye nanosvampe omdanner karbondioksid til drivstoff og dekomponerer plast

De to mest kjente faste syrene er krystallinske zeolitter og amorfe aluminosilikater.

Selv om zeolitter er sterkt sure, er debegrenset av deres iboende mikroporøsitet, noe som forårsaker ekstrem diffusjonsbegrensning. Mens aluminosilikater er mesoporøse, lider de av lav surhet og moderat stabilitet. Dermed er det en syntetisk utfordring å designe og syntetisere faste syrer med surheten til zeolitter og teksturegenskapene til aluminosilikater.

På den annen side er hovedårsaken til endringenklima er karbondioksid i atmosfæren, og nivået øker hver dag. Effekten av global oppvarming i form av brå endringer i værforholdene er allerede tydelig synlig og alarmerende. Dermed er det et stort behov for å finne måter å redusere karbondioksydnivået ved å separere det eller omdanne det til drivstoff. Den økende mengden plastavfall har også blitt et alvorlig miljøproblem. De fleste land produserer tusenvis av tonn plastavfall hver dag.

I en ny artikkel så forskerne på begge disseproblemer på en gang ved å utvikle nano-faste syrer som omdanner karbondioksid direkte til brensel (dimetyleter) og plastavfall til kjemikalier (hydrokarboner).

Bruke bikontinuerlige dråpemetodermikroemulsjoner som en myk mal, syntetiserte forskere et surt amorft aluminosilikat (AAS) med svamp nanomorfologi som viser både zeolittiske (sterk surhet) og amorft aluminosilikat (mesoporøst høyt overflateareal) egenskaper.

Tallrike studier har bekreftet at klassifiseringen av nye materialer, på grunn av dets unike egenskaper, grenser mellom krystallinsk zeolit ​​og amorf aluminiumsilikat.

Ny utvikling kan muliggjøre utviklingfast syrekatalyse for nedbrytning av plast, samt omdannelse av karbondioksid til brensel. Prosessen vil foregå under de nødvendige forhold for å gjøre den økonomisk konkurransedyktig.

Les også

Vaksine, skoleår og kald sesong. Vi forteller det viktigste fra presidentens møte

Forskere: Noe eksisterte før universet vårt

Forskning: Sommerfugleffekten eksisterer ikke i kvantemodellen