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新型复合光催化剂实现阳光下二氧化碳高效转化
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据日本东京工业大学网站介绍,东京工业大学一研究小组近日宣布,他们研制出一种新型复合光催化剂,可利用太阳光将二氧化碳高效转化为一氧化碳。二氧化碳是公认的全球变暖的元凶,在工业上也很难被利用。日本科学家的这项发明不但可以大量减少二氧化碳,而且还能将其转化为化学工业的重要原料和燃料——一氧化碳,为解决化石燃料枯竭问题打开了新的局面。 过去能够将二氧化碳转化为一氧化碳的光催化剂主要是一种叫铼错合物的金属错合物。但人们一直不清楚其转变反应的原理,而且转变反应的效率也很低。此次东京工业大学的研究人员首先弄清了这种反应的原理,然后经过一番努力,将铼错合物的量子效率(照射一个光子时有反应的分子所占的比例)提高到了0.59,创造了新的世界记录。 不过,要达到0.59的量子效率需要光的波长不到450纳米,而如果在可见光的条件下(波长400纳米至800纳米),铼错合物对光的吸收率就会变得很低。为此日本科学家使用了一种经常被用于太阳能电池增感剂的金属错合物——钌错合物,并将其与铼错合体组合在一起,从而提高了对可见光的吸收率。结果显示,这种复合光催化剂在波长500纳米以上的可见光条件下,可产生高达0.21的量子效率。 研究小组称,今后除了要进一步提高这种光催化剂的量子效率,还要进行相关的水的氧化光催化剂的研究,并向利用光催化剂从二氧化碳中提取甲醇燃料这一新课题发起挑战。 http://www.sciencenet.cn/htmlnews/2008/7/209128.html 研究发现水稻摄取亚砷酸盐路径 科学家发现了水稻植株摄取亚砷酸盐的路径,并提出了一个可能的缓解方法以减少水稻的砷积累。砷中毒是全世界的一个重大公共卫生问题,在孟加拉国和印度特别严重,在那里这种物质存在于地下水中,并被淹水稻田中的水稻吸收。 Jian-Feng Ma及其同事发现了两种主要的把亚砷酸盐从水中运输到木质部的植物蛋白质。亚砷酸盐是稻田土壤中砷的主要存在形式,而木质部把营养从根部运输到植株。这两种硅运输蛋白都在根部表达,其中一种称为Lsi1的蛋白是亚砷酸盐进入水稻的门户,而另一种称为Lsi2的蛋白控制着从根部到茎再到谷粒的流动。研究人员证明了Lsi1在蛙卵细胞和酵母中的运输功能,然后证明了通过水稻植株的突变从而让Lsi1失效会抑制亚砷酸盐的摄取。此外,Lsi2产生突变的水稻植株的茎和谷粒中的砷含量也显著降低。在发现硅酸会干扰亚砷酸盐的摄取之后,这组作者提出,增加土壤中可利用的硅,可能会减少从土壤和灌溉用水到食物链的砷的运输。相关论文发表在美国《国家科学院院刊》(PNAS)上 http://www.sciencenet.cn/htmlpaper/20087151510229992786.html [ Last edited by buffaloli on 2008-7-16 at 12:11 ] |
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