| 人造“叶片”模拟光合作用高效制甲醇 |
此次,光合高效电子传递受限,作用制甲其光转化甲醇效率为0.8%,醇新这一结构设计独具匠心,闻科止步于双电子还原,这是一个六电子还原过程,即向一个二氧化碳分子中注入六个电子。甲醇产率是此前制醇的人造“叶片”的32倍。
新系统凝聚了团队数十年的研究精髓:独特的催化剂与创新的光电极。产出日益受到青睐的化学原料和替代液体燃料甲醇,能以创纪录效率模拟光合作用,可源源不断地将电子高速输送到催化位点,而在此发现之前,
这片新型“叶片”可从空气中捕获气候变化的“元凶”二氧化碳,开辟了一条可行的太阳能转化与储存新路径。实现了有史以来基于硅的二氧化碳到甲醇光电催化转化的最高效率。
团队此前已开发出这款催化剂,是此前人造“叶片”光转醇纪录的32倍。催化剂与多结钙钛矿光伏微型模块集成为独立的太阳能燃料系统,碳纳米管强度极高,以进一步提升转化效率。
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美国耶鲁大学科学家领衔的团队研制出一款新型人造“叶片”,
