Биз сиздин тажрыйбаңызды жакшыртуу үчүн кукилерди колдонобуз. Бул сайтты карап чыгууну улантуу менен, сиз биздин кукилерди колдонууга макулдугуңузду билдиресиз. Көбүрөөк маалымат.
Экономиканын жогорку көмүртектүү отунга болгон суроо-талабы атмосферадагы көмүр кычкыл газынын (CO2) көбөйүшүнө алып келди. Көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышын азайтуу боюнча аракеттер көрүлсө да, алар атмосферадагы газдын зыяндуу таасирин жокко чыгаруу үчүн жетишсиз.
Ошентип, окумуштуулар атмосферада бар көмүр кычкыл газын кумурска кислотасы (HCOOH) жана метанол сыяктуу пайдалуу молекулаларга айландыруу менен колдонуунун чыгармачыл жолдорун иштеп чыгышты. Көрүнгөн жарыкты колдонуу менен көмүр кычкыл газын фотокаталитикалык фотокалыбына келтирүү мындай трансформациялардын кеңири таралган ыкмасы болуп саналат.
Токио технология институтунун профессору Казухико Маэда жетектеген окумуштуулар тобу чоң ийгиликтерге жетишип, аны 2023-жылдын 8-майында чыккан "Angewandte Chemie" эл аралык басылмасында документтештиришти.
Алар көмүр кычкыл газын тандап фотокалыбына келтирүүгө мүмкүндүк берген калай негизиндеги металл-органикалык каркас (MOF) түзүштү. Изилдөөчүлөр [SnII2(H3ttc)2.MeOH]n (H3ttc: тритиоциан кислотасы жана MeOH: метанол) химиялык формуласы менен жаңы калай (Sn) негизиндеги MOF түзүштү.
Көпчүлүк жогорку натыйжалуу көрүнүүчү жарыкка негизделген CO2 фотокатализаторлору негизги компоненттери катары сейрек кездешүүчү баалуу металлдарды колдонушат. Андан тышкары, жарыкты сиңирүү жана каталитикалык функцияларды көп сандаган металлдардан турган бирдиктүү молекулярдык бирдикке интеграциялоо көптөн бери келе жаткан көйгөй бойдон калууда. Ошентип, Sn идеалдуу талапкер болуп саналат, анткени ал эки көйгөйдү тең чече алат.
MOF металлдар жана органикалык материалдар үчүн эң жакшы материалдар болуп саналат жана MOF салттуу сейрек кездешүүчү жер фотокатализаторлоруна жашыл альтернатива катары изилденип жатат.
Sn MOF негизиндеги фотокатализаторлор үчүн потенциалдуу тандоо болуп саналат, анткени ал фотокаталитикалык процессте катализатор жана калдыктарды жок кылуучу катары иштей алат. Коргошун, темир жана цирконий негизиндеги MOFтор кеңири изилденгени менен, калай негизиндеги MOFтор жөнүндө аз маалымат бар.
Калай негизиндеги MOF KGF-10ду даярдоо үчүн баштапкы ингредиенттер катары H3ttc, MeOH жана калай хлориди колдонулган, ал эми изилдөөчүлөр электрон донору жана суутек булагы катары кызмат кылган 1,3-диметил-2-фенил-2,3-дигидро-1H-бензо[d]имидазолду колдонууну чечишкен.
Андан кийин алынган KGF-10 ар кандай аналитикалык процесстерден өтөт. Алар материалдын өткөргүч зонасы 2,5 эВ экенин, көрүнгөн жарыктын толкун узундуктарын сиңирерин жана көмүр кычкыл газынын орточо адсорбциялык жөндөмдүүлүгүнө ээ экенин аныкташкан.
Окумуштуулар бул жаңы материалдын физикалык жана химиялык касиеттерин түшүнгөндөн кийин, аны көрүнгөн жарыктын катышуусунда көмүр кычкыл газынын калыбына келишин катализдөө үчүн колдонушкан. Алар KGF-10 кошумча фотосенсибилизаторлорду же катализаторлорду колдонбостон, СО2ни 99% га чейин натыйжалуу жана селективдүү түрдө форматка (HCOO–) айландыра аларын аныкташкан.
Ошондой эле, ал 400 нм толкун узундугунда 9,8% түзүүчү рекорддук жогорку көрүнөө кванттык түшүмдүүлүккө (реакцияга катышкан электрондордун санынын түшкөн фотондордун жалпы санына болгон катышы) ээ. Андан тышкары, реакция учурунда жүргүзүлгөн структуралык анализ KGF-10 фотокаталитикалык калыбына келүүнү күчөтүүчү структуралык модификацияларга дуушар болгонун көрсөттү.
Бул изилдөө биринчи жолу көмүр кычкыл газынын формга айлануусун тездетүү үчүн жогорку натыйжалуу, бир компоненттүү, баалуу металлдарсыз калай негизиндеги фотокатализаторду сунуштайт. Топ тарабынан ачылган KGF-10дун укмуштуудай касиеттери аны күн энергиясын колдонуу менен CO2 бөлүп чыгарууну азайтуу сыяктуу процесстерде фотокатализатор катары колдонуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат.
Профессор Маэда мындай деп жыйынтыктады: "Биздин жыйынтыктар MOFтер уулуу эмес, арзан жана жерге бай металлдарды колдонуу менен молекулярдык металл комплекстерин колдонуу менен адатта мүмкүн болбогон жогорку фотокаталитикалык функцияларды түзүү үчүн платформа катары кызмат кыла аларын көрсөтүп турат".
Камакура Й жана башкалар (2023) Калай (II) негизиндеги металл-органикалык каркастар көрүнгөн жарык астында көмүр кычкыл газынын пайда болушуна чейин натыйжалуу жана тандалма калыбына келтирүүгө мүмкүндүк берет. Колдонмо химия, Эл аралык басылышы. doi:10.1002/ani.202305923
Бул маекте Gatan/EDAX компаниясынын улук илимий кызматкери доктор Стюарт Райт AZoMaterials менен материал таануу жана металлургияда электрондук тескери чачыратуу дифракциясынын (EBSD) көптөгөн колдонулуштарын талкуулайт.
Бул маекте AZoM Avantes компаниясынын спектроскопия жаатындагы 30 жылдык таасирдүү тажрыйбасы, алардын миссиясы жана продукт линиясынын келечеги жөнүндө Avantes компаниясынын продукт менеджери Гер Луп менен талкуулайт.
Бул маекте AZoM LECO компаниясынын Эндрю Стори менен жаркыроо-разряд спектроскопиясы жана LECO GDS950 сунуштаган мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сүйлөшөт.
ClearView® жогорку өндүрүмдүү сцинтилляциялык камералары кадимки трансмиссиялык электрондук микроскопиянын (TEM) иштешин жакшыртат.
XRF Scientific Orbis Laboratory жаак майдалагычы – бул эки тараптуу аракеттеги майда майдалагыч, анын жаак майдалагычынын натыйжалуулугу үлгүнүн көлөмүн баштапкы көлөмүнөн 55 эсеге чейин азайта алат.
Bruer компаниясынын Hysitron PI 89 SEM пикоиндентери жөнүндө билип алыңыз, бул in-situ сандык наномеханикалык анализ үчүн заманбап пикоиндентер.
Дүйнөлүк жарым өткөргүчтөр рыногу кызыктуу мезгилге кирди. Чип технологиясына болгон суроо-талап тармакты алдыга жылдырды да, тоскоолдук кылды да, азыркы чиптердин жетишсиздиги бир топ убакытка чейин улана берет деп күтүлүүдө. Учурдагы тенденциялар тармактын келечегин калыптандырышы мүмкүн жана бул тенденция улана берет.
Графен батареялары менен катуу абалдагы батареялардын ортосундагы негизги айырмачылык ар бир электроддун курамында. Катод көбүнчө модификацияланганы менен, көмүртектин аллотроптору аноддорду жасоо үчүн да колдонулушу мүмкүн.
Акыркы жылдары Буюмдар интернети дээрлик бардык тармактарга тездик менен киргизилип жатат, бирок ал өзгөчө электромобилдер тармагында маанилүү.
Жарыяланган убактысы: 2023-жылдын 9-ноябры