有機技術と合成技術を組み合わせて太陽エネルギーを利用する技術

植物は明らかにグリーンエネルギーについて私たちに多くのことを教えてくれます。

世界中の研究者が、時間とエネルギーを「 人工光合成. それはそのサウンドとよく似ています。 工学的に設計されたデバイスは、太陽光、水、二酸化炭素 (CO2) などを入力して、燃料として使用できる炭水化物と酸素を大量に生成します。

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人工光合成が成功すれば、再生可能なエネルギー源を提供し、化石燃料工場から隔離された二酸化炭素を利用できるため、双方にとって有利な解決策となるだろう。 私たちはまだそこには達していませんが、 過去10年間の進歩 効率的な人工光合成技術の科学的追求に新たな力を注ぎました。

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現在、ケンブリッジ大学の研究者らは、太陽エネルギーを利用する同様の方法を開発しました。 「半人工」光合成と呼ばれるプロセスで有機部分と合成部分を組み合わせることで、彼らは 改良された光合成機構を使用して水を水素と酸素に分解できる概念実証。 植物。 彼らの希望は、この技術を太陽エネルギーシステムの強化に応用できることです。 彼らは、 彼らの研究を詳しく説明した Nature Energy誌に最近掲載された論文で述べた。

「半人工光合成は、持続可能なエネルギー変換と貯蔵のために合成生物学と材料科学の橋渡しをする新興分野です」とケンブリッジ博士のカタルジナ・ソコウ氏は言う。 学生で論文の筆頭著者である同氏はDigital Tendsに語った。 「この新しい分野は、電極、ナノマテリアル、合成物質などの人工システムの有益なコンポーネントを組み合わせたものです。 太陽燃料の合成のための、酵素などの自然界の生体触媒を備えた染料およびポリマー 水素。"

単純な人工光合成の問題は、水素と酸素を分解するための合成触媒の使用によって制限されることが多いことです。 これらは有毒であり、費用もかかる可能性があります。 ケンブリッジの研究では、研究者らはこの障害を克服するために有機酵素を使用しています。

この半人工光合成装置は、調整や操作が容易な合成部品と、植物に含まれる比較的効率的な有機触媒を組み合わせたものです。 その結果は、「太陽エネルギーの変換と水素などの燃料の形での貯蔵に関連する半人工光合成装置を構築するためのモデルシステムである」とソコウ氏は説明した。

同氏は、このシステムは概念実証であり、現在の大規模な太陽光発電技術の応用には脆弱すぎると付け加えた。 研究チームは今後、壊れやすい酵素をより丈夫で安定した光合成細胞に置き換えることができるかどうかを調査する予定だ。

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