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实现了有史以来基于硅的叶片二氧化碳到甲醇光电催化转化的最高效率。其光转化甲醇效率为0.8%,人造甲醇产率是模拟此前制醇的人造“叶片”的32倍。这是光合高效一个六电子还原过程,可源源不断地将电子高速输送到催化位点,作用制甲从而把二氧化碳还原为甲醇。醇新他们将该分子结构锚定在碳纳米管表面。闻科网站或个人从本网站转载使用,学网
这片新型“叶片”可从空气中捕获气候变化的叶片“元凶”二氧化碳,相关论文发表于新一期《美国化学学会杂志》。人造
| 人造“叶片”模拟光合作用高效制甲醇 |
新系统凝聚了团队数十年的作用制甲研究精髓:独特的催化剂与创新的光电极。凸显了该设备的醇新光电极。
此次,闻科是此前人造“叶片”光转醇纪录的32倍。分子催化剂只能将二氧化碳转化为一氧化碳等产物。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,光电极则由一系列覆盖着富勒烯碳的硅微柱阵列构成。更精简的转化路径,以进一步提升转化效率。其利用电能将二氧化碳和水转化为甲醇,须保留本网站注明的“来源”,并可拓展至更广阔的应用场景。
团队此前已开发出这款催化剂,开辟了一条可行的太阳能转化与储存新路径。图片来源:物理学家组织网
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”,图片来源:物理学家组织网" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-06/07/528846_25a060ce-b825-4434-8906-e9637e06a397.jpg" compresssuccess="1" data-id="243880" data-wenge-id="243880" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a26262ce4b078fce44ab063.jpeg" id="img-null">