新型催化剂高效将二氧化碳转化为燃料,助力温室气体分离
美国研究人员开发出一种新型多孔材料,将卟啉与共价有机框架结合,高效催化二氧化碳转化为一氧化碳和氧气。该催化剂活性是传统方法的25倍,能利用90%电子,每小时分解约24万个二氧化碳分子,为清洁大气和可再生能源燃料生产提供了新途径。...
2015-08-25
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美国研究人员开发出一种新型多孔材料,将卟啉与共价有机框架结合,高效催化二氧化碳转化为一氧化碳和氧气。该催化剂活性是传统方法的25倍,能利用90%电子,每小时分解约24万个二氧化碳分子,为清洁大气和可再生能源燃料生产提供了新途径。...
美国科学家首次在单分子水平上观察电子转移过程,利用扫描隧道显微镜揭示卟啉分子的氧化还原状态与导电性关系,为纳米电子学和生物电子学的基础研究提供新思路,推动相关技术的发展。...
澳大利亚研究人员受树叶光合作用启发,研制出合成叶绿素分子,可用于高效太阳能电池。悉尼大学团队利用树状大分子支架和巴基球结构,模拟自然光合作用,将光能转化为电能。合成叶绿素电池雏形有望实现30%-40%的光电转化效率,远超传统硅基电池的12%。该研究为未来低成本、可喷涂的太阳能电池铺平道路。...
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