אינדוסטריע נייַעס

באַקטעריאַ + מיקראָ זונ - פּאַנאַלז, פאָטאָסינטהעסיס קענען זיין געטאן מיט בלויז איין פאַס!

2018-09-29
פאָטאָסינטהעסיס אין נאַטור איז איינער פון די וועגן צו נוצן עפעקטיוו זונשייַן. די פאָטאָסינטהעסיס עפעקטיווקייט פון נאַטור איז בכלל נישט הויך. די קאַנווערזשאַן קורס פון רובֿ געוויקסן וואָס קאַנווערטינג זונשייַן אין בייאַמאַס איז בלויז 0.1% -0.2%, אפילו אויב דאָס איז בייאַלאַדזשיקאַל אָפּרוף. די מיקראָאַלגאַ אונטער די באדינגונגען פון די מיטל איז דערווייַל בלויז 1-2%.

דעריבער, סייאַנטיס האָבן כאָופּט צו שפּרינגען אויס פון דער פאַבריק ס פּערספּעקטיוו און קענען אַרטיפיסיאַללי נוצן זונשייַן צו "הייַזקע" פאָטאָסינטהעסיס. אַרטיפיסיאַל פאָטאָסינטהעסיס איז אַ פּראָצעס פון קאַלעקטינג "פליסיק זונשייַן" צו רעדוצירן טשאַד דייאַקסייד און פּראָדוצירן הויך-ווערט קעמיקאַלז דורך ריין און גרין פּראַסעסאַז. דער פּראָדוקט קאַנווערץ זונשייַן אין פליסיק ברענוואַרג פֿאַר סטאָרידזש.

איינער פון די מעטהאָדס פון קינסטלעך פאָטאָסינטהעסיס איז צו פאַרבינדן באַקטיריאַ מיט ינאָרגאַניק סעמיקאַנדאַקטער. נאַנאָ-סעמיקאַנדאַקטער פּאַרטיקאַלז זאַמלען דער הויפּט זונשייַן וואָס נאָכמאַכן די ראָלע פון ​​טשלאָראָפילל אין נאַטירלעך פאָטאָסינטהעסיס.

אויף די לעצטע 254th National Chemical Society National Conference & Expo, די Kelsey K. Sakimoto מאַנשאַפֿט פון Lawrence Berkeley Labs אין די פאַרייניקטע שטאַטן פארגעלייגט אַ נייַ טיפּ פון מיניאַטורע זונ - טאַפליע, אַ כייבריד סיסטעם פון באַקטיריאַ. די סיסטעם ניצט קאַדמיום סולפידע (CdS) נאַנאָפּאַרטיקלעס צו יבערמאַכן ניט-פאָוטאָוסינטעטיק באַקטיריאַ מאָאָרעללאַ טהערמאָאַסעטיקאַ. די ייבערפלאַך פון די זונ - טאַפליע איז קאַמפּאָוזד פון נאַנאָפּאַרטיקלעס פון קאַדמיום סאַלפייד וואָס קענען כאַפּן זונ פאָנעס. פאָטאָעקססיטעד קאַדמיום סאַלפייד CSS קענען פּראָדוצירן פאָטאָגענעראַטעד עלעקטראָן-לאָך פּערז. און געוויינט צו אָנטייל נעמען אין כעמיש ריאַקשאַנז אין קינסטלעך פאָטאָסינטהעסיס.


פיגורע ¸¨ באַקטיריאַל מאַדאַפייד CdS ביאָרעאַקטאָר (לינקס); ליכט-אַבזאָרבינג נאַנאָקריסטאַלס ​​(מיטל) גער זונשייַן, טשאַד דייאַקסייד, וואַסער אין נוציק קעמיקאַלז (רעכט)

דערנאָך זיי סטייטיד אַז די CdS-Moorella טהערמאָקאַטיקאַ סיסטעם קענען נוצן ליכט צו רעדוצירן טשאַד דייאַקסייד צו אַסעטיק זויער. אַסעטיק זויער איז אַ ווערסאַטאַל כעמישער וואָס קענען ווערן גענוצט צו מאַכן פּאָלימערס, פאַרמאַסוטיקאַל און פליסיק פיואַלז, און 5-20% פון די עסיק אין דער קיך איז געמאכט פון אַסעטיק זויער. די סאַקימאָטאָ מאַנשאַפֿט איז אויך ארבעטן צו בייַטן טשאַד דייאַקסייד אין אנדערע כעמיש פיואַלז אַזאַ ווי מעטאַנאַל, פליסיק הידראָגען און אנדערע פליסיק פיואַלז.

סאַקימאָטאָ? געזאגט: "אַמאָל די קליינטשיק זונ - פּאַנאַלז זענען 'אינסטאַלירן' מיט די באַקטיריאַ, באַקטיריאַ קענען אַלע נוצן זונ ענערגיע צו פּראָדוצירן עסנוואַרג, ברענוואַרג און פּלאַסטיק." אַזוי וואָס טאָן איר דאַרפֿן אַ מיטל ווי זונ - פּאַנאַלז? ווייַל בלויז פאָוטאַוואָולטיייק סעלז קענען קאָנווערט אַלע זונשייַן אין אַ טייַך פון עלעקטראָנס, נאַטירלעך פאָוטאָוסינטאַסיס פשוט יבערמאַכן עס אין די עסנוואַרג וואָס איז נידז פֿאַר פאַבריק וווּקס.


פיגורע ¸¨ באַקטיריאַל מאַדאַפייד CdS ביאָרעאַקטאָר (לינקס); ליכט-אַבזאָרבינג נאַנאָקריסטאַלס ​​(מיטל) גער זונשייַן, טשאַד דייאַקסייד, וואַסער אין נוציק קעמיקאַלז (רעכט)

דערנאָך זיי סטייטיד אַז די CdS-Moorella טהערמאָקאַטיקאַ סיסטעם קענען נוצן ליכט צו רעדוצירן טשאַד דייאַקסייד צו אַסעטיק זויער. אַסעטיק זויער איז אַ ווערסאַטאַל כעמישער וואָס קענען ווערן גענוצט צו מאַכן פּאָלימערס, פאַרמאַסוטיקאַל און פליסיק פיואַלז, און 5-20% פון די עסיק אין דער קיך איז געמאכט פון אַסעטיק זויער. די סאַקימאָטאָ מאַנשאַפֿט איז אויך ארבעטן צו בייַטן טשאַד דייאַקסייד אין אנדערע כעמיש פיואַלז אַזאַ ווי מעטאַנאַל, פליסיק הידראָגען און אנדערע פליסיק פיואַלז.

סאַקימאָטאָ? געזאגט: "אַמאָל די קליינטשיק זונ - פּאַנאַלז זענען 'אינסטאַלירן' מיט די באַקטיריאַ, באַקטיריאַ קענען אַלע נוצן זונ ענערגיע צו פּראָדוצירן עסנוואַרג, ברענוואַרג און פּלאַסטיק." אַזוי וואָס טאָן איר דאַרפֿן אַ מיטל ווי זונ - פּאַנאַלז? ווייַל בלויז פאָוטאַוואָולטיייק סעלז קענען קאָנווערט אַלע זונשייַן אין אַ טייַך פון עלעקטראָנס, נאַטירלעך פאָוטאָוסינטאַסיס פשוט יבערמאַכן עס אין די עסנוואַרג וואָס איז נידז פֿאַר פאַבריק וווּקס.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept