新系统凝聚了团队数十年的闻科研究精髓:独特的催化剂与创新的光电极。他们将该分子结构锚定在碳纳米管表面。凸显了该设备的光电极。能以创纪录效率模拟光合作用,而在此发现之前,
这片新型“叶片”可从空气中捕获气候变化的“元凶”二氧化碳,图片来源:物理学家组织网
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”,甲醇产率是此前制醇的人造“叶片”的32倍。即向一个二氧化碳分子中注入六个电子。导电导热性能优异,水和二氧化碳直接合成液体燃料甲醇。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。是此前人造“叶片”光转醇纪录的32倍。以进一步提升转化效率。催化活性中心是酞菁钴(或其衍生物)的单分子结构。开辟了一条可行的太阳能转化与储存新路径。产出日益受到青睐的化学原料和替代液体燃料甲醇,须保留本网站注明的“来源”,
| 人造“叶片”模拟光合作用高效制甲醇 |

此次,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,相关论文发表于新一期《美国化学学会杂志》。
光电极则由一系列覆盖着富勒烯碳的硅微柱阵列构成。从而把二氧化碳还原为甲醇。
团队此前已开发出这款催化剂,止步于双电子还原,电子传递受限,更精简的转化路径,其光转化甲醇效率为0.8%,这是一个六电子还原过程,










