Forskare utvecklar metod driven av solljus för koldioxidinfångning
Forskare har presenterat en ny teknik som använder solljus för att omvandla koldioxid till värdefulla kemikalier, vilket erbjuder ett potentiellt genombrott i klimatåtgärder. Metoden, som beskrivs i en nylig studie, uppnår hög effektivitet utan externa energiinmatningar. Denna innovation kan omvandla industriella utsläpp till användbara produkter.
I en studie publicerad den 29 september 2025 meddelade forskare från University of California, Berkeley, en banbrytande fotokatalytisk process som utnyttjar solljus för att fånga och omvandla atmosfärisk koldioxid (CO2) till format, en nyckelkemisk prekursor för bränslen och material.
Forskningen, ledd av huvudforskaren Dr. Emily Chen, visar att en speciellt utvecklad katalysator — bestående av kopparnanopartiklar inbäddade i en titandioxidram — kan uppnå 95 % konverteringseffektivitet under simulerade solförhållanden. 'Detta tillvägagångssätt efterliknar naturlig fotosyntes men med betydligt högre effektivitet, och förvandlar ett klimathot till en möjlighet', uppgav Chen i artikelns sammanfattning.
Utvecklingens tidslinje började i början av 2024 när teamet identifierade ineffektivitet i befintliga fotokatalytiska system, som ofta krävde höga temperaturer eller elektricitet. Under 18 månader itererade de materialdesign, och testade över 50 varianter i labbmiljöer. Vid mitten av 2025 visade prototyper stabil prestanda under mer än 100 timmars kontinuerlig drift, enligt studien.
Bakgrundskontexten visar att detta arbete adresserar det akuta behovet av skalbara koldioxidinfångningstekniker mitt i stigande globala utsläpp. Nuvarande metoder, som amininbaserad absorption, är energikrävande och kostsamma, och fångar endast cirka 90 % av CO2 från punktkällor. Den nya metoden fungerar under omgivande förhållanden, och kan potentiellt minska kostnaderna med 40 %, enligt preliminär ekonomisk analys i artikeln.
Synpunkter från medförfattaren Dr. Raj Patel belyser bredare implikationer: 'Om den skalas upp kan detta integreras i solfarmar, och producera kemikalier samtidigt som utsläpp kompenseras.' Dock kvarstår utmaningar, inklusive katalysatorns hållbarhet i verklig luftfuktighet och skalning av produktion. Studien noterar inga direkta motsägelser med tidigare forskning men bygger på 2023 års fynd från MIT om liknande kopparbaserade system, med 25 % förbättrad avkastning.
Denna utveckling understryker pågående insatser inom hållbar kemi, med potentiella piloter planerade för 2026 i industriella miljöer.