Chinese scientists make petrol building blocks from CO2, water, and sunlight

Researchers in China have developed a solar-powered process inspired by photosynthesis to convert carbon dioxide and water into chemicals for petrol production. The method uses a new material that stores electrical energy to drive reactions efficiently. This breakthrough could provide fuels for sectors like aviation and shipping.

Chinese scientists have developed a plant-inspired method to convert carbon dioxide and water into valuable chemicals, such as the building blocks for petrol, by using solar energy. The team, from the Chinese Academy of Sciences and the Hong Kong University of Science and Technology, said they had developed a material able to store small amounts of electrical energy to help efficiently drive chemical reactions.

When paired with catalysts that converted carbon dioxide into various chemicals, it enabled the solar-driven production of carbon monoxide. This could be further converted into fuel, offering a possible alternative for hard-to-electrify sectors such as aviation and shipping.

“This work establishes a bioinspired charge reservoir strategy for efficient carbon dioxide photoreduction, providing a universal approach to solar fuel production,” the team wrote in a paper published in the peer-reviewed journal Nature Communications last week.

The innovation mimics photosynthesis in plants, using sunlight to directly produce fuel and potentially reducing reliance on fossil fuels. The research highlights the potential of solar energy in sustainable chemistry.

مقالات ذات صلة

ETH Zurich scientists with single-atom indium catalyst converting CO2 to methanol in a high-tech lab reactor, sustainable energy theme.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

علماء يطورون محفزاً أحادي الذرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى ميثانول

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

صمم باحثون في المعهد التقني الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ محفزًا باستخدام ذرات إنديوم معزولة على أكسيد الهافنيوم لتحويل ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين إلى ميثانول بكفاءة أكبر من الطرق السابقة. يزيد هذا التصميم أحادي الذرة من استخدام المعدن إلى أقصى حد ويتيح دراسة أوضح لآليات التفاعل. ويمكن لهذا الاختراق أن يدعم الإنتاج الكيميائي المستدام إذا ما تم تشغيله بمصادر الطاقة المتجددة.

اخترع الباحثون قطباً كهربائياً جديداً يلتقط ثاني أكسيد الكربون من غازات العادم ويحوله إلى حمض الفورميك في خطوة واحدة. يعمل هذا الجهاز بفعالية مع الغازات غير المصفاة، بما في ذلك تلك عند مستويات الغلاف الجوي، مما يوفر نهجاً عملياً لتقليل التلوث. الاختراق، الموضح في ACS Energy Letters، يتفوق على التقنيات الحالية تحت ظروف واقعية.

من إعداد الذكاء الاصطناعي تم التحقق من الحقائق

باحثون في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا يبلغون عن طريقة مدفوعة بالضوء تحول الميثان مباشرةً 'إلى أليل' —بإضافة مجموعة أليل يمكن استخدامها لبناء جزيئات أكثر تعقيدًا— ويظهرون الطريقة بإنتاج الإستروجين غير الستيرويدي ديميسترول من الميثان.

أنشأ باحثون في EPFL غشاءً جديدًا باستخدام نانوثقوب مغلفة بالليبيد تعزز كفاءة إنتاج الطاقة الزرقاء من خلط مياه البحر والمياه العذبة. يسمح الابتكار بمرور الأيونات بشكل أكثر سلاسة، مما يولد حتى ثلاث مرات أكثر طاقة من التقنيات الحالية. يمكن لهذا التقدم أن يجعل الطاقة التناضحية مصدرًا متجددًا أكثر جدوى.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

يمكن لبطاريات السيارات الكهربائية المستعملة أن تغطي ثلثي متطلبات تخزين الشبكة في الصين بحلول عام 2050، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة تسينغهوا. ستشحن هذه البطاريات ذات الحياة الثانية خلال فترات وفرة الطاقة المتجددة وتطلق الطاقة خلال ذروة الطلب. يمكن لهذا النهج أن يقلل التكاليف بنسبة 2.5 في المئة مع دعم الانتقال إلى أنظمة طاقة محايدة الكربون.

فريق دولي يضم باحثين من جامعة كورنيل ومعهد بويس تومبسون وجامعة إدنبرة وآخرين اكتشف كيف تستخدم نباتات القرنيات بروتينًا معدلًا RbcS-STAR لتجميع إنزيم التمثيل الضوئي الرئيسي روبيسكو في حجيرات تشبه البيرينويد. هذه الآلية تعزز التقاط الكربون وقد تحسِّن إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 60 في المئة مع تقليل احتياجات الماء والأسمدة.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

لقد رصد باحثون في University of Cambridge الإلكترونات تعبر الحدود في المواد الشمسية في غضون 18 فيمتوثانية فقط، مدفوعة بهزات جزيئية. تتحدى هذا الاكتشاف النظريات التقليدية حول نقل الشحنة في أنظمة الطاقة الشمسية. تشير النتائج إلى طرق جديدة لتصميم تقنيات حصاد الضوء أكثر كفاءة.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض