При соединении с каталитическими веществами, которые преобразуют СО₂ в химические соединения, система вырабатывает окись углерода — промежуточный продукт, пригодный для дальнейшего превращения в жидкие углеводороды. Таким образом открывается путь к производству устойчивого топлива без полной перестройки существующей энергетической инфраструктуры. В сочетании с катализатором фталоцианина кобальта установка показала скорость образования угарного газа примерно в 100 раз выше, чем у традиционных методов. По словам исследователей, это демонстрирует универсальную биовдохновлённую стратегию фотохимического восстановления углекислого газа и указывает на новый подход к производству солнечного топлива.
Разработка особенно значима для «трудно декарбонизируемых» отраслей, таких как авиация и судоходство, где плотность энергии жидкого топлива остаётся критичным фактором. Китай уже инвестирует в подобные технологии: в конце 2025 года Национальное энергетическое управление страны рекомендовало провинциям создавать промышленные базы по производству устойчивого авиационного топлива и других зелёных видов горючего на основе возобновляемой энергии в рамках новой пятилетки. Эта технология искусственного фотосинтеза может дополнить национальные усилия, обеспечивая прямое преобразование атмосферного углекислого газа в пригодные для использования топливные компоненты. Кроме того, она логично продолжает недавний китайский эксперимент на орбитальной станции «Тяньгун», где с использованием схожей системы из воды и СО₂ удалось получить кислород и компоненты ракетного топлива.
Примечание редакции блога
В лаборатории создают искусственный фотосинтез, где солнечная энергия используется для превращения CO₂ + H₂O → CO → углеводороды.
Этот процесс инспирирован природным фотосинтезом: используют идею накопления и передачи электронов (как в пластоциноне), но химия совсем другая, и конечный продукт — углеводород, пригодный для топлива.
Исходная информация и публикация
Контекст из прошлого
Комментариев нет:
Отправить комментарий