Główny Prochowiec Sztuczna fotosynteza: technologia „dwa w jednym”, która może uratować planetę

Sztuczna fotosynteza: technologia „dwa w jednym”, która może uratować planetę



Fotosynteza: podstawowy mechanizm życia na tej planecie, plaga studentów biologii GCSE, a teraz potencjalny sposób na walkę ze zmianami klimatu. Naukowcy ciężko pracują, aby opracować sztuczną metodę, która naśladuje sposób, w jaki rośliny wykorzystują światło słoneczne do przekształcania CO2 i wody w coś, co możemy wykorzystać jako paliwo. Jeśli to zadziała, będzie to dla nas scenariusz korzystny: nie tylko skorzystamy z energii odnawialnej wyprodukowanej w ten sposób, ale może ona również stać się ważnym sposobem na zmniejszenie poziomu CO2 w atmosferze.

Sztuczna fotosynteza: technologia „dwa w jednym”, która może uratować planetę

Jednak stworzenie fotosyntezy zajęło roślinom miliardy lat, a odtworzenie tego, co dzieje się w naturze, nie zawsze jest łatwym zadaniem. W tej chwili podstawowe etapy sztucznej fotosyntezy działają, ale niezbyt wydajnie. Dobrą wiadomością jest to, że badania w tej dziedzinie nabierają tempa i istnieją grupy na całym świecie podejmujące kroki w celu wykorzystania tego integralnego procesu.

Fotosynteza dwuetapowa

Fotosynteza to nie tylko przechwytywanie światła słonecznego. Może to zrobić jaszczurka kąpiąca się w ciepłym słońcu. Fotosynteza wyewoluowała w roślinach jako sposób na wychwytywanie i przechowywanie tej energii (bit foto) i przekształcanie jej w węglowodany (bit syntezy). Rośliny wykorzystują szereg białek i enzymów zasilanych światłem słonecznym do uwalniania elektronów, które z kolei są wykorzystywane do przekształcania CO2 w złożone węglowodany. Zasadniczo sztuczna fotosynteza przebiega według tych samych kroków.

fotowoltaika_solar_cells

Zobacz powiązane Słupy oświetleniowe w Londynie są przekształcane w punkty ładowania Energia słoneczna w Wielkiej Brytanii: Jak działa energia słoneczna i jakie są jej zalety?

W naturalnej fotosyntezie, która jest częścią naturalnego obiegu węgla, światło, CO2 i woda trafiają do rośliny, a roślina wytwarza cukier, wyjaśnia Phil De Luna, doktorant pracujący na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu. z Toronto. W sztucznej fotosyntezie używamy urządzeń i materiałów nieorganicznych. Właściwa część pozyskiwania energii słonecznej jest wykonywana przez ogniwa słoneczne, a część konwersji energii odbywa się za pomocą elektrochemicznych [reakcji w obecności] katalizatorów.

To, co naprawdę przemawia do tego procesu, to możliwość produkcji paliwa do długoterminowego przechowywania energii. To o wiele więcej niż to, co mogą zrobić obecne odnawialne źródła energii, nawet przy powstającej technologii akumulatorów. Jeśli na przykład słońce nie świeci lub nie jest wietrzny dzień, panele słoneczne i farmy wiatrowe po prostu przestają produkować. W przypadku przedłużonego sezonowego przechowywania i przechowywania w złożonych paliwach potrzebujemy lepszego rozwiązania, mówi De Luna. Baterie są świetne na co dzień, do telefonów, a nawet do samochodów, ale nigdy nie uruchomimy [Boeinga] 747 z baterią.

Wyzwania do rozwiązania

Jeśli chodzi o tworzenie ogniw słonecznych – pierwszy krok w procesie sztucznej fotosyntezy – mamy już wdrożoną technologię: systemy energii słonecznej. Jednak obecne panele fotowoltaiczne, które są zazwyczaj systemami półprzewodnikowymi, są stosunkowo drogie i nieefektywne w porównaniu z naturą. Potrzebna jest nowa technologia; taki, który marnuje znacznie mniej energii.

Gary Hastings i jego zespół z Georgia State University, Atlanta , mógł natknąć się na punkt wyjścia, patrząc na pierwotny proces zachodzący w roślinach. W fotosyntezie kluczowym punktem jest przemieszczanie elektronów na pewną odległość w komórce. Mówiąc bardzo prosto, to ten ruch spowodowany światłem słonecznym jest później przekształcany w energię. Hastings wykazał, że proces ten jest bardzo wydajny z natury, ponieważ elektrony te nie mogą wrócić do swojej pierwotnej pozycji: jeśli elektron wróci do miejsca, z którego pochodzi, energia słoneczna jest tracona. Chociaż taka możliwość jest rzadka w roślinach, zdarza się to dość często w panelach słonecznych, co wyjaśnia, dlaczego są mniej wydajne niż w rzeczywistości.

Hastings uważa, że ​​te badania prawdopodobnie przyczynią się do rozwoju technologii ogniw słonecznych związanych z produkcją chemiczną lub paliwową, ale szybko zwraca uwagę, że w tej chwili jest to tylko pomysł i jest mało prawdopodobne, aby ten postęp nastąpił w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o produkcję w pełni sztucznej technologii ogniw słonecznych, zaprojektowanej w oparciu o te pomysły, uważam, że technologia jest dalej odległa w przyszłości, prawdopodobnie nie w ciągu najbliższych pięciu lat nawet w przypadku prototypu.

sztuczna_fotosynteza

Jeden z badaczy, który uważa, że ​​jesteśmy blisko rozwiązania, obejmuje drugi etap procesu: przekształcanie CO2 w paliwo. Ponieważ ta cząsteczka jest bardzo stabilna i jej rozbicie wymaga niewiarygodnej ilości energii, sztuczny system wykorzystuje katalizatory, aby obniżyć wymaganą energię i przyspieszyć reakcję. Jednak takie podejście niesie ze sobą własny zestaw problemów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat podjęto wiele prób z katalizatorami wykonanymi z manganu, tytanu i kobaltu, ale długotrwałe stosowanie okazało się problemem. Teoria może wydawać się dobra, ale albo przestają działać po kilku godzinach, stają się niestabilne, powolne lub wywołują inne reakcje chemiczne, które mogą uszkodzić komórkę.

Ale wydaje się, że współpraca między kanadyjskimi i chińskimi badaczami trafiła w dziesiątkę . Znaleźli sposób na połączenie niklu, żelaza, kobaltu i fosforu do pracy w neutralnym pH, co znacznie ułatwia obsługę systemu. Ponieważ nasz katalizator może dobrze pracować w elektrolicie o neutralnym pH, co jest niezbędne do redukcji CO2, możemy przeprowadzić elektrolizę redukcji CO2 w systemie [a] bezmembranowym, a co za tym idzie można obniżyć napięcie – mówi Bo Zhang z Katedry Nauk Makromolekularnych na Uniwersytecie Fudan w Chinach. Dzięki imponującemu 64% konwersji energii elektrycznej na chemiczną, zespół jest obecnie rekordzistą z najwyższą wydajnością systemów sztucznej fotosyntezy.

jak wyłączyć nie przeszkadzać

Największym problemem z tym, co mamy teraz, jest skala

Dzięki swoim wysiłkom zespół dotarł do półfinału konkursu NRG COSIA Carbon XPRIZE, który może wygrać 20 milionów dolarów na badania. Celem jest opracowanie przełomowych technologii, które przekształcą emisje CO2 z elektrowni i obiektów przemysłowych w wartościowe produkty, a dzięki ulepszonym systemom sztucznej fotosyntezy mają duże szanse.

Kolejnym wyzwaniem jest zwiększenie skali. Największym problemem z tym, co mamy w tej chwili, jest skala. Kiedy zwiększamy skalę, tracimy wydajność, mówi De Luna, który był również zaangażowany w badanie Zhanga. Na szczęście naukowcy nie wyczerpali listy ulepszeń i teraz starają się uczynić katalizatory bardziej wydajnymi dzięki różnym składom i różnym konfiguracjom.

Zwycięstwo na dwóch frontach

Z pewnością wciąż jest miejsce na ulepszenia zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, ale wielu uważa, że ​​sztuczna fotosynteza ma potencjał, aby stać się ważnym narzędziem jako czysta i zrównoważona technologia na przyszłość.

To niesamowicie ekscytujące, ponieważ pole porusza się tak szybko. Jeśli chodzi o komercjalizację, jesteśmy w punkcie zwrotnym, mówi De Luna, dodając, że to, czy działa, będzie zależeć od wielu czynników, w tym polityki publicznej i przyjęcia przez branżę technologii energii odnawialnej.

Właściwa nauka to tak naprawdę dopiero pierwszy krok. W wyniku badań takich jak Hastings i Zhang nadejdzie kluczowy krok w kierunku wchłonięcia sztucznej fotosyntezy do naszej globalnej strategii dotyczącej energii odnawialnej. Stawka jest wysoka. Jeśli się uda, możemy wygrać na dwóch frontach – nie tylko produkując paliwa i produkty chemiczne, ale także zmniejszając nasz ślad węglowy w tym procesie.

Ciekawe Artykuły

Wybór Redakcji

Winaero Tweaker 0.12.1 został wydany z poprawkami i kilkoma nowymi funkcjami
Winaero Tweaker 0.12.1 został wydany z poprawkami i kilkoma nowymi funkcjami
Winaero Tweaker 0.12.1 jest tutaj. Ta wersja zawiera dwie nowe funkcje, a także szereg sugestii zgłoszonych przez użytkowników od wersji 0.12 wraz z poprawkami wprowadzonymi dla systemu Windows 10 w wersji 1809. Oto zmiany w Winaero Tweaker 0.12.1 Menu kontekstowe rozróżniania wielkości liter jest teraz dostępne dla Windows 1803+. Dzięki
Jak wyleczyć wieśniaka zombie w Minecrafcie
Jak wyleczyć wieśniaka zombie w Minecrafcie
Dowiedz się, jak zdobyć materiały potrzebne do wyleczenia wieśniaka zombie i odblokować osiągnięcie Zombie Doctor w grze Minecraft.
Jak ustawić obrazy Bing jako tapetę pulpitu systemu Windows 10
Jak ustawić obrazy Bing jako tapetę pulpitu systemu Windows 10
Jak ustawić obrazy Bing jako tło pulpitu systemu Windows 10 za pomocą aplikacji Bing Wallpaper Firma Microsoft uruchomiła nową aplikację Bing Wallpaper na pulpit. Aplikacja umożliwia ustawienie dziennego obrazu Bing jako tła pulpitu. Gdy usługa Bing otrzyma nowy obraz „codziennie”, zostanie automatycznie ustawiony jako tapeta w systemie Windows 10.
Jak oglądać BBC iPlayer w USA lub za granicą
Jak oglądać BBC iPlayer w USA lub za granicą
Chcesz wiedzieć, jak oglądać BBC iPlayer w USA lub za granicą? BBC iPlayer przesyła strumieniowo szeroką gamę świetnych programów, które są unikalne dla tej usługi. Niestety platforma jest niedostępna poza Wielką Brytanią. Ten
Motyw Rollin ’Wild dla systemu Windows 8
Motyw Rollin ’Wild dla systemu Windows 8
Być może wiesz o bardzo zabawnym teledysku „Rollin 'Wild”. Jeśli tak nie jest - musisz to zobaczyć teraz: ten motyw zawiera tapety z tymi niesamowitymi zwierzętami z filmu. Przynieś safari na kółkach na swój pulpit. Rozmiar: 1.90 Mb Link do pobrania Wszystkie obrazy są tworzone przez społeczność ROLLIN 'WILD. Są dostępne
Canva — jak zmienić wymiary
Canva — jak zmienić wymiary
Jeśli projektujesz treści wizualne w serwisie Canva, musisz dostosować wymiary każdego projektu do wymagań różnych platform. Na szczęście istnieje kilka sposobów na szybkie wprowadzenie zmian w wymiarach projektów
Galaxy S8/S8+ – jak przenosić pliki na komputer
Galaxy S8/S8+ – jak przenosić pliki na komputer
Galaxy S8 i S8+ są wyposażone w odtwarzanie dźwięku Ultra High Quality. Więc jeśli lubisz słuchać muzyki, to są do tego świetne telefony. Modele te ułatwiają również tworzenie profesjonalnych zdjęć i nagrań wideo.