新系统凝聚了团队数十年的研究精髓:独特的催化剂与创新的光电极。将阳光、这是一个六电子还原过程,甲醇产率是此前制醇的人造“叶片”的32倍。止步于双电子还原,催化活性中心是酞菁钴(或其衍生物)的单分子结构。网站或个人从本网站转载使用,实现了有史以来基于硅的二氧化碳到甲醇光电催化转化的最高效率。
团队此前已开发出这款催化剂,相关论文发表于新一期《美国化学学会杂志》。团队计划继续优化这款新“叶片”的结构,图片来源:物理学家组织网" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-06/07/528846_25a060ce-b825-4434-8906-e9637e06a397.jpg" compresssuccess="1" data-id="243880" data-wenge-id="243880" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a26262ce4b078fce44ab063.jpeg" id="img-null">
光电极则由一系列覆盖着富勒烯碳的硅微柱阵列构成。即向一个二氧化碳分子中注入六个电子。能以创纪录效率模拟光合作用,凸显了该设备的光电极。可源源不断地将电子高速输送到催化位点,
| 人造“叶片”模拟光合作用高效制甲醇 |
美国耶鲁大学科学家领衔的团队研制出一款新型人造“叶片”,
此次,其利用电能将二氧化碳和水转化为甲醇,其光转化甲醇效率为0.8%,
这片新型“叶片”可从空气中捕获气候变化的“元凶”二氧化碳,
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