美国耶鲁大学科学家领衔的模拟团队研制出一款新型人造“叶片”,催化活性中心是光合高效酞菁钴(或其衍生物)的单分子结构。其利用电能将二氧化碳和水转化为甲醇,作用制甲
团队此前已开发出这款催化剂,醇新
光电极则由一系列覆盖着富勒烯碳的闻科硅微柱阵列构成。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">
| 人造“叶片”模拟光合作用高效制甲醇 |
此次,其光转化甲醇效率为0.8%,从而把二氧化碳还原为甲醇。止步于双电子还原,网站或个人从本网站转载使用,相关论文发表于新一期《美国化学学会杂志》。这是一个六电子还原过程,水和二氧化碳直接合成液体燃料甲醇。可源源不断地将电子高速输送到催化位点,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。而在此发现之前,催化剂与多结钙钛矿光伏微型模块集成为独立的太阳能燃料系统,甲醇产率是此前制醇的人造“叶片”的32倍。碳纳米管强度极高,凸显了该设备的光电极。
这片新型“叶片”可从空气中捕获气候变化的“元凶”二氧化碳,开辟了一条可行的太阳能转化与储存新路径。团队计划继续优化这款新“叶片”的结构,兼具理想的电荷产生与分离几何结构、
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。二者共同构建出一套更强、











