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二氧化碳和水通過人工光合作用裝置制造自己的燃料的過程

2019-06-19 13:43:43 編輯: 來源:
導讀 現(xiàn)在,由伯克利實驗室領導的PNAS研究 - 由人工光合作用聯(lián)合中心的最先進的材料表征,先進光源的強大X射線光譜技術和國家能源的超快計算支

現(xiàn)在,由伯克利實驗室領導的PNAS研究 - 由人工光合作用聯(lián)合中心的最先進的材料表征,先進光源的強大X射線光譜技術和國家能源的超快計算支持研究科學計算中心 - 已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了如何更好地控制氧化鈷的新見解,氧化鈷是人工光合作用最有前途的催化劑之一。

當以其八個原子形成立方體命名的氧化鈷立方烷分子處于溶液中時,催化單元最終相互碰撞并反應,從而失活。

為了將催化劑固定到位并防止這些碰撞,研究人員使用金屬有機骨架作為支架。該技術類似于天然光合作用中的金屬 - 氧催化劑四氧化錳如何通過隱藏在蛋白質口袋中來保護自身免受自我破壞。

“我們的研究為下一代能量轉換催化劑的工程設計提供了清晰的概念藍圖,”伯克利實驗室化學科學部高級教員科學家Don Tilley說道,他是該研究的共同作者。


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