База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Ученые подглядели у растений механизм синтеза топлива

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Ученые подглядели у растений механизм синтеза топлива

Специалисты из нескольких стран утверждают, что им удалось воспроизвести реакции фотосинтеза, скопировав химические комплексы, используемые растениями. Как сообщают ученые в своей статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie, они смогли разложить воду на кислород и водород, используя только солнечный свет, и приложив к системе, содержащей аналоги растительных компонентов, напряжение в один вольт.

Общая схема работы марганцевого кластера. Иллюстрация авторов исследования

Фотосинтез - процесс образования органического вещества с использованием энергии солнечного света. В процессе фотосинтеза зеленые растения, водоросли и некоторые бактерии поглощают углекислый газ. Одной из стадий фотосинтеза является разложение воды на кислород, который выделяется в атмосферу, и водород, идущий на восстановление углекислого газа. Процесс разложения воды на кислород и водород давно вызывает пристальный интерес, так как водород рассматривается в качестве одного из вариантов экологичного источника энергии. Однако детальная последовательность реакций и структура растительных химических комплексов до сих пор изучена не до конца.

Несколько лет назад профессор Принстонского университета Чарльз Дисмьюкс (Charles Dismukes) искусственно создал кластеры, содержащие марганец, напоминающие те, которые используются растениями для разложения воды. Чтобы "заставить" эти кластеры работать, необходимо поместить их в стабильное окружение и обеспечить к ним доступ воды. Трудность заключается в том, что марганцевые кластеры нерастворимы в воде. Ученые под руководством Леоне Спицциа (Leone Spiccia) из Университета Монаш в Австралии разработали особый слой, состоящий из вещества под названием Nafion. Nafion пронизан каналами, по которым к марганцевым кластерам может поступать вода.

Исследователи покрыли анод микрометровым слоем этого вещества, являющегося проводником протонов. При подаче воды под воздействием солнечного света и с использованием напряжения в один вольт на кластерах образовывались протоны и электроны, которые можно "соединить" в молекулы водорода.

Исследователи утверждают, что кластеры оставались активными в течение трех дней непрерывного использования. Тем не менее, авторы работы считают, что эффективность системы должна быть улучшена.

Ученые пытаются воспроизвести природные механизмы фотосинтеза различными путями. В конце марта 2008 года в журнале Angewandte Chemie вышла статья, авторы которой сообщили о создании катализатора, способного окислять воду и оставаться "нечувствительным" к воздействию химически агрессивных соединений, образующихся в ходе фотосинтеза. В июле 2008 года китайские ученые заявили, что фотосинтез можно смоделировать с использованием углеродных нанотрубок.

Источник: http://lenta.ru
19.08.2008 09:22




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru