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科學家研發出從濕空氣中提取甲醇燃料新方法
科學家研發出從濕空氣中提取甲醇燃料新方法
俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯國立研究型大學莫斯科電子技術學院(MIET)的科研人員與多家科研機構的同行合作,提出了一種從二氧化碳中生產替代燃料——甲醇的新方法。該技術利用光能與電能,通過新型復合光催化劑,其效率比現有方法提高五倍。 2026年8月7日, 俄羅斯衛星通訊社
2026-08-07T21:25+0800
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相關研究成果已發表於《Current Applied Physics》期刊。隨著大氣中二氧化碳排放量持續增加,地球的“肺”已不堪重負,無法將其完全轉化為氧氣,進而導致全球變暖等一系列生態問題。科學家指出,將二氧化碳轉化為其他物質需要類似於植物光合作用的反應過程,這需要使用能將光能轉化為化學能的光催化劑。為了使反應效率最大化,需要優化光照、溫度以及空氣中水和二氧化碳的濃度。莫斯科電子技術學院的研究人員提出了一種新方法,利用二氧化鈦納米線(TiO₂)和銀納米粒子(Ag)對二氧化碳進行回收處理。該材料在光、熱及電場的作用下,充當將二氧化碳轉化為甲醇的“軌道”。甲醇是化工行業的重要原料,也可作為石油燃料的替代品。該研究的參與者之一、莫斯科電子技術學院光子傳感與等離子體材料研究實驗室副研究員安德烈·塔拉索夫解釋說:“就像火車離不開軌道一樣,許多化學反應若沒有催化劑,也無法在合理時間內有效進行。我們採用了經典的光催化反應加速材料——二氧化鈦,但以納米線的形式,並用銀納米粒子對其進行‘修飾’。這些粒子就像電子的換乘站,水分子和二氧化碳分子之間的電子交換促成了有機化合物的合成。”塔拉索夫還表示,目前他們已在水蒸氣環境中對二氧化碳處理新方法進行了實驗室測試。 用銀納米粒子修飾二氧化鈦納米線可使甲醇產率提高三倍,而外加電場則可使甲醇生產效率提高五倍。未來,研究人員計劃建造一種反應器,僅利用太陽能(同時提供光、熱和電)將水蒸氣和二氧化碳轉化為有用產品。該項研究由莫斯科電子技術學院、烏里揚諾夫斯克國立大學、謝切諾夫大學及白俄羅斯國立信息與無線電電子大學的科研人員共同完成,並獲得了俄羅斯科學基金會的資助。
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科學家研發出從濕空氣中提取甲醇燃料新方法
俄羅斯國立研究型大學莫斯科電子技術學院(MIET)的科研人員與多家科研機構的同行合作,提出了一種從二氧化碳中生產替代燃料——甲醇的新方法。該技術利用光能與電能,通過新型復合光催化劑,其效率比現有方法提高五倍。
隨著大氣中二氧化碳排放量持續增加,地球的“肺”已不堪重負,無法將其完全轉化為氧氣,進而導致全球變暖等一系列生態問題。科學家指出,將二氧化碳轉化為其他物質需要類似於植物光合作用的反應過程,這需要使用能將光能轉化為化學能的光催化劑。為了使反應效率最大化,需要優化光照、溫度以及空氣中水和二氧化碳的濃度。
莫斯科電子技術學院的研究人員提出了一種新方法,利用二氧化鈦納米線(TiO₂)和銀納米粒子(Ag)對二氧化碳進行回收處理。該材料在光、熱及電場的作用下,充當將二氧化碳轉化為甲醇的“軌道”。甲醇是化工行業的重要原料,也可作為石油燃料的替代品。
該研究的參與者之一、莫斯科電子技術學院光子傳感與等離子體材料研究實驗室副研究員安德烈·塔拉索夫解釋說:“就像火車離不開軌道一樣,許多化學反應若沒有催化劑,也無法在合理時間內有效進行。我們採用了經典的光催化反應加速材料——二氧化鈦,但以納米線的形式,並用銀納米粒子對其進行‘修飾’。這些粒子就像電子的換乘站,水分子和二氧化碳分子之間的電子交換促成了有機化合物的合成。”
塔拉索夫還表示,目前他們已在水蒸氣環境中對二氧化碳處理新方法進行了實驗室測試。 用銀納米粒子修飾二氧化鈦納米線可使甲醇產率提高三倍,而外加電場則可使甲醇生產效率提高五倍。
未來,研究人員計劃建造一種反應器,僅利用太陽能(同時提供光、熱和電)將水蒸氣和二氧化碳轉化為有用產品。
該項研究由莫斯科電子技術學院、烏里揚諾夫斯克國立大學、謝切諾夫大學及白俄羅斯國立信息與無線電電子大學的科研人員共同完成,並獲得了俄羅斯科學基金會的資助。