Пронашли смо нови начин за претварање стакленичких гасова у корисне материјале

Типично, овај процес одвајања ЦО2 захтева огромне количине енергије. Међутим, у првом прорачунском

У студији ове врсте, Схаама Схарада, доцент на ВИСЕ Габилан, и њен тим одлучили су да користе Сунце као асистента у овом процесу.

Они су то посебно показалиултраљубичасто светло може бити веома ефикасно у узбуђењу органског молекула олигофенилена. Када је изложен УВ светлу, олигофенилен постаје негативно наелектрисани ањон, који лако преноси електроне на оближњи молекул као што је ЦО2. Тако угљен-диоксид постаје способан да се опорави и претвори у саставни део пластике, лекова или чак намештаја.

„ЦО2 је ноторно тешко смањити,дакле, деценијама живи у атмосфери. Али овај негативно наелектрисани ањон је способан да смањи чак и тако стабилан производ као што је ЦО2, тако да је обећавајући и зашто га проучавамо.

Схаама Схарада, доцент, ВИСЕ Габилан

Брзо растућа концентрација угљен-диоксида у Земљиној атмосфери један је од најхитнијих проблема које човечанство мора да реши да би избегло климатску катастрофу.

Од почетка индустријске ере, људи су се повећалиЕмисије ЦО2 у атмосферу за 45% услед сагоревања фосилних горива и других емисија. Као резултат тога, просечне глобалне температуре су сада два степена Целзијуса више него у прединдустријској ери. Захваљујући гасовима стаклене баште као што је ЦО2, топлота од сунца остаје у атмосфери, загревајући нашу планету.

Многе истраживачке групе истражују методе за претварање ЦО2 заробљеног емисијом у горива или сировине угљеника за потрошачке производе, од фармацеутских производа до полимера.

Овај процес традиционално користи топлотуили струју заједно са катализатором за убрзање претварања ЦО2 у производе. Међутим, многе од ових метода су често енергетски интензивне, што није идеално за процес који има за циљ смањење утицаја на животну средину. Коришћење сунчеве светлости за побуђивање молекула катализатора је заузврат енергетски ефикасно.

„Већина других начина да се то уради укључујекористећи хемикалије на бази метала и ти метали су ретки земни метали“, рекао је Схарада. "Могу бити скупи, тешко их је пронаћи и потенцијално токсични."

Овај рад је био први рачунскиистраживања ове природе јер научници раније нису проучавали основни механизам којим се електрон креће од органског молекула, као што је олигофенилен, до ЦО2. Тим је открио да би могли да направе систематске модификације олигофениленског катализатора додавањем група атома који дају одређена својства када се вежу за молекуле који имају тенденцију да гурају електроне ка центру катализатора како би убрзали реакцију.

Тим тренутно проучава стратегије дизајнакатализатори који не само да доводе до високе брзине реакције, већ и омогућавају побуђивање молекула видљивом светлошћу, користећи и квантну хемију и генетске алгоритме.

Прочитајте такође

Хало Андромеде се приближава нашој галаксији. Кажемо вам зашто је то важно

Симптоми коронавируса код деце. На шта треба обратити пажњу?

Показало се да је цивилизација Маја напустила своје градове