新纳米催化剂能在可见光条件下快速分解水
漠盐碱土正在默默地以无机方式大量吸收二氧化碳。
推进了全球碳循环的研究,为“碳失汇”的寻找拓展了
并对国际学术权威关于“干旱区无机碳在全球国家9 7 3计划项目“干旱区盐碱土碳过程与全球空间,的观点提出了挑战。新碳变化”正是基于这一科学发现而立项,这个由3国8个现代碳循环中可以忽略不计” 为我国碳排放国际谈判提供了新的依据。干单位5 8名科学家组成的“ 9 7 3”项目团队,用5年时间, 汇的发现,这是自然界良深刻回答了世界各国科学家用近2 0年时间没有解决旱区盐碱土开发伴随着自然碳汇过程,的“碳黑洞”问题,发表了2 0 0篇论文。 性反馈的又一有力证据。
围绕盐碱土碳循环这一新的科学主题,该项目证
该项目首席科学家、新疆生地所所长陈曦研究员
实了盐碱土对 C O,的真实吸收,提出了定量计算公式, 表示,通过该项目与欧盟和中亚国家科学家的共同研发现C O,最终的归宿是地下成水层,初步估计干旱区 究,拓展了我国在上海合作组织中及与欧盟的科技合地下成水中存在 1万亿吨碳的巨大活动无机碳库。 作,对促进欧亚内陆区域经济与环境的协调发展有重
匪固 这一重大发现在干旱区找到了部分“碳失汇”, 大意义。
新纳米催化剂能在可见光条件下快速分解水 文/刘霞 两种方式得到的纳米粒子在据美国每日科学网 ̄ i 2 0 1 3年1 2月1 6日 (北京时方式来准备纳米粒子,他们也使用了各种不同的光间)报道,中美科学家携手,以氧化钴纳米粒子为催化实验中的表现一样好。并认为使用剂,首次采用可见光,快速地将水分解成了氢气和氧源——从激光到模拟太阳光来进行实验,实验结果也会一样好。 气,简单快捷且能源转化效率较高。相关研究发表在自然太阳光,自然 纳米技术》杂志网络版上。 包季明说,一旦将纳米粒子添加到反应中并使用
水几乎立刻就会分解成氢气和氧气,得到的该研究领导者、美国休斯敦大学电子和计算机工光线照射,
倍,与水 ( H O )中氢氧的组成程学院副教授包季明 (音译 )表示,尽管还需要更进一氢气的体积为氧气
的2 步的研究,但新研究发现了氧化钴这种新的光催化剂, 比一样。
并证明纳米技术在改变物质属性方面的潜力。来自萨
这项有望为人们提供可再生燃料的研究仍然需
姆休斯顿州立大学、中国科学院、四川大学、德克萨斯要进一步改进。包季明指出,最新实验中,太阳光一氢州立大学的科学家们也参与了这项研究。 的转化效率约为5%,而转化效率达到 1 0%左右才适合
包季明说,从2 0世纪 7 0年代开始,科学家们就进行商业化生产。
在使用各种各样的光催化剂进行水分离实验。新实
而且,还有其他问题需要解决,包括降低成本并
验是科学家们首次使用氧化钻,并首次在可见光下延长氧化钻纳米粒子的寿命等。科学家们发现,在大约将中性水分解,能源转化效率也很高,而且不需要其经过一小时反应后,氧化钴基本上就失去了活性。他们 他催化剂。
将继续解答一些关键问题,进一步厘清氧化钴的化学
他们使用飞秒激光烧蚀法和机械球磨法这两种
和电学属性。囹
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