p/h/2f9e9992c49f6d0a6776158c4c895808df2b9fb1cb047c230eecf8b018a140386533d996.webp
p/h/2f9e9992c49f6d0a6776158c4c895808df2b9fb1cb047c230eecf8b018a140386533d996.webp

Американские ученые из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Национальной ускорительной лаборатории SLAC раскрыли фундаментальные механизмы, ограничивающие эффективность медных катализаторов — ключевых компонентов систем искусственного фотосинтеза. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Chemical Society (JACS).

С помощью методов современной рентгенографии команда впервые наблюдала, как наночастицы меди изменяются в процессе электрохимического восстановления CO2.

Применение малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS) позволило выявить два конкурирующих механизма деградации: миграцию и коалесценцию частиц (объединение наночастиц в крупные кластеры), а также созревание Оствальда — растворение мелких частиц и их осаждение на более крупных фрагментах.

«Наши наблюдения показали, что в первые 12 минут доминирует процесс миграции, после чего активируется созревание Оствальда», — поясняет соавтор исследования Уолтер Дрисделл.

Полученные результаты открывают новые возможности для создания стабильных каталитических систем. Ученые уже планируют тестировать защитные покрытия и методы легирования, которые могли бы значительно продлить срок службы катализаторов для преобразования углекислого газа в жидкое горючее.

Ранее ученым впервые удалось искусственно воссоздать фотосинтез растений.

Источник: www.gazeta.ru
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Команда-пресс, 2022 г. 18+
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Телефон редакции: +7 (499) 322-15-26
 
load