제퍼넷 로고

첨단 인공 광합성 촉매는 CO2를 보다 효율적으로 사용하여 생분해성 플라스틱을 만듭니다.

시간

16년 2024월 XNUMX일 (나노 워크 뉴스) 기후 변화와 플라스틱 오염에 대한 전 세계적인 우려가 커지는 가운데, 오사카 메트로폴리탄 대학의 연구원들은 식품 포장에 일반적으로 사용되는 폴리부틸렌 숙시네이트와 같은 생분해성 플라스틱의 구성 요소인 푸마르산의 지속 가능한 생산에 큰 진전을 이루고 있습니다. 연구진은 재생 가능한 자원, 이산화탄소 및 바이오매스 유래 화합물을 사용하여 전통적으로 석유에서 추출되는 푸마르산을 효율적으로 생산했습니다. 태양 에너지를 사용하여 이산화탄소로부터 푸마르산을 생산하는 방법에 대한 개략도 태양 에너지를 사용하여 이산화탄소로부터 푸마르산을 생산하는 방법에 대한 개략도. 과학자들은 푸마르산 생산 효율을 두 배로 높이는 새로운 환경 친화적 시스템을 개발했습니다. (사진: 아마오 유타카, 오사카시립대) 오사카시립대 인공광합성연구센터 아마오 유타카 교수 연구팀은 이전 연구에서 중탄산염과 바이오매스 유래 피루브산으로부터 푸마르산을 합성하는 것을 입증했다. 태양에너지를 이용한 화합물. 기상에서 직접 얻은 이산화탄소를 원료로 사용해 푸마르산을 생산하는 데에도 성공했다. 그러나 푸마르산 생산 수율은 여전히 ​​낮았습니다. 최근 연구에서 달튼 거래 (“기체 CO로부터 효과적인 가시광선 구동 푸마르산염 생산2 이중 생체촉매를 이용한 양이온성 아연 포르피린 기반 광촉매 시스템에 의한 피루브산”), 연구진은 이제 새로운 광감작제를 개발하고 기존 방법에 비해 푸마르산 수율을 두 배로 늘리는 인공 광합성 기술을 더욱 발전시켰습니다. “이것은 복잡한 바이오/광촉매 시스템에 있어 매우 중요한 발전입니다. 이는 재생 가능한 에너지원에서 푸마르산을 훨씬 더 높은 수율로 합성하려는 우리의 탐구에서 귀중한 진전이며, 우리를 더욱 지속 가능한 미래로 이끌 것입니다.”라고 아마오 교수는 말했습니다.
spot_img

최신 인텔리전스

spot_img