Am găsit o nouă modalitate de a transforma gazele cu efect de seră în materiale utile

În mod normal, acest proces de separare a CO2 este extrem de costisitorCu toate acestea, în primul calcul

Shaama Sharada, profesor asociat la WISE Gabilan și echipa ei au decis să folosească Soarele ca asistent în acest proces.

În special, au demonstrat astalumina ultravioletă poate fi foarte eficientă în excitarea moleculei organice de oligofenilenă. Când este expus la lumina UV, oligofenilena devine un anion încărcat negativ, transferând cu ușurință electronii către o moleculă din apropiere, cum ar fi CO2. Astfel, dioxidul de carbon devine capabil să se recupereze și să se transforme într-o parte integrantă a materialelor plastice, medicamentelor sau chiar a mobilierului.

"CO2 este notoriu dificil de redus, motiv pentru care trăiește în atmosferă de zeci de ani.Dar acest anion încărcat negativ este capabil să reducă chiar și un produs stabil precum CO2, deci este promițător și de aceea îl studiem.

Shaama Sharada, profesor asociatWISE Gabilan

Creșterea rapidă a concentrației de dioxid de carbon din atmosfera Pământului este una dintre cele mai presante probleme pe care omenirea trebuie să le abordeze pentru a evita catastrofa climatică.

De la începutul erei industriale, oamenii au crescut emisiile de CO2 în atmosferă cu 45% cuCa urmare, temperaturile medii globale sunt acum cu două grade Celsius mai mari decât în era preindustrială.Datorită gazelor cu efect de seră, cum ar fi CO2, căldura soarelui rămâne în atmosferă, încălzind planeta noastră.

Multe grupuri de cercetare explorează metode de conversie a CO2 captat de emisii în combustibili sau materii prime de carbon pentru produsele de consum, dinproduse farmaceutice în polimeri.

Acest proces utilizează în mod tradițional căldură sau electricitate împreună cu un catalizator pentru a accelera conversia CO2 în produse.Cu toate acestea, multe dintre aceste metode sunt adesea mari consumatoare de energie, ceea ce nu este ideal pentru un proces care vizează reducerea impactului asupra mediului.Utilizarea luminii solare pentru a excita molecula catalizatorului este, la rândul său, eficientă din punct de vedere energetic.

"Majoritatea celorlalte modalități de a face acest lucru implică utilizarea substanțelor chimice pe bază de metale, iar aceste metale sunt metale rare", a spus Sharada."Pot fi scumpe, greu de găsit și potsă fie toxic."

Această lucrare a fost primul studiu computațional de acest gen, deoarece oamenii de știință nu studiaseră anterior mecanismul de bază al mișcării electronilor de lamolecule organice, cum ar fi oligofenilenul, la CO2.Echipa a descoperit că ar puteaefectuați modificări sistematice ale catalizatorului oligofenilen prin adăugarea de grupuri de atomi care conferăanumite proprietăți atunci când sunt legate de molecule care tind să împingă electronii spre centrul catalizatorului pentru a accelera reacția.

Echipa studiază în prezent strategiile de proiectarecatalizatori care nu numai că duc la o viteză mare de reacție, dar permit și excitarea unei molecule cu lumină vizibilă, folosind atât chimia cuantică, cât și algoritmii genetici.

Citește și

Halo-ul Andromeda se apropie de galaxia noastră. Vă spunem de ce este important

Simptomele coronavirusului la copii. La ce ar trebui să acorde atenție?

S-a dovedit că i-a făcut pe civilizația maya să-și părăsească orașele