科学家们唤醒休眠酶 为人工光合作用提供动力
在研究人员通过改变植物中的光合作用,成功地将水分解为氢和氧之后,寻求利用太阳能的新方法,又向前迈出了一步。据报道:剑桥大学的科学家们,开发出了一种新型光电化学电池。他们将一套吸收红光和蓝光的系统,与一种特殊的酶(氢化酶 / Hydrogenase)联系了起来。论文一作、圣约翰学院博士生 Katarzyna Sokół 表示,它有望成为一个开发太阳能技术的极佳平台。
这套人工光合装置,据说可吸收比自然光更多的能量。 光合作用是职务将太阳光转化为能量的过程。当植物吸收的水被“裂解”时,氧气就成为了光合作用的“副产物”。
由剑桥大学领导的这项新研究,使用半人工光合作用来探索生产和储存太阳能的新方法。
研究配图 - 1:用于无辅助整体水分解的半人工串联PEC系统。 发表在《自然·能源》期刊上的一篇论文,概述了剑桥大学化学系 Reisner 实验室的学者们,是如何开发他们的平台、以实现无辅助太阳能驱动水分解的。
一方面,自然光合作用的转换和存储效率,只发挥了 1~2% 的潜力。另一面,尽管人工光合作用的研究已经持续了数十年,但尚未有人成功将之用于制造可再生能源。
研究配图 - 2:PF-PEC 联用 PSII 染料光电阳极。 剑桥研究的新兴技术,则是采用了半人工、半自然的方法。其旨在通过酶的使用,来产生所需的反应,以完全克服人工光合作用的局限性。
她解释到:“氢化酶是一种存在于藻类中的酶,它能够将质子还原成氢气。在进化的过程中,这个过程已被停用,因为它不再是生存所必须”。
研究配图 - 3:染料光电阳极的光电流作用谱。 Sokół 希望凭借这项发现,开发出用于太阳能转换的新颖创新模型系统。该模型是第一个成功使用氢化酶和光系统来创建纯太阳能驱动的半人工光合作用模型。
研究配图 - 4:半人工 PEC 单元的水分解。 Rewin 实验室主任、剑桥大学圣约翰学院院士、论文合著者之一的 Erwin Reisner 博士表示,这是一项里程碑式的研究。
有关这项研究的详情,已经发表在近日出版的《自然·能源》(Science Energy)期刊上。原标题为:
[cnbeta译,来源:University of Cambridge , via:New Atlas] 分享到:
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