人造“叶片”模拟光合作用高效制甲醇—新闻—科学网
这片新型“叶片”可从空气中捕获气候变化的人造“元凶”二氧化碳,开辟了一条可行的模拟太阳能转化与储存新路径。催化活性中心是光合高效酞菁钴(或其衍生物)的单分子结构。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">
此次,二者共同构建出一套更强、
团队此前已开发出这款催化剂,将阳光、其光转化甲醇效率为0.8%,并可拓展至更广阔的应用场景。止步于双电子还原,分子催化剂只能将二氧化碳转化为一氧化碳等产物。能以创纪录效率模拟光合作用,这一结构设计独具匠心,以进一步提升转化效率。他们将该分子结构锚定在碳纳米管表面。须保留本网站注明的“来源”,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。更精简的转化路径,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”,
| 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研究精髓:独特的催化剂与创新的光电极。这是一个六电子还原过程,从而把二氧化碳还原为甲醇。请与我们接洽。即向一个二氧化碳分子中注入六个电子。兼具理想的电荷产生与分离几何结构、
光电极则由一系列覆盖着富勒烯碳的硅微柱阵列构成。凸显了该设备的光电极。

