Новый наногенератор потребляет углекислый газ и вырабатывает электричество
Исследователи из Австралии разработали наногенератор, который, предположительно, может существенно повлиять на сокращение выбросов CO2.
Учёные из Университета Квинсленда (UQ) построили электрический генератор, который потребляет углекислый газ, давая новые надежды для улавливания углерода в промышленных масштабах.
Чжуюань Ван и Сиванг Чжан из UQ называют своё изобретение «углеродонегативный наногенератор». Технология сочетает полиаминовый гель, уже используемый для поглощения CO2, с тонким «каркасом» из нитрата бора толщиной всего в несколько атомов. Прототип устройства вырабатывает электричество за счёт поглощения CO2.
Ванг считает, что при дальнейшем развитии технология может быть расширена с целью значительно сократить глобальные выбросы CO2.

Создатели наногенератора, работающего на углекислом газе, рассчитывают, что при промышленном использовании технология в значительной степени снизит потребление энергии и капитальные затраты, сделав бизнес более устойчивым и прибыльным.
Второе вероятное применение — в портативных бытовых устройствах, которые будут потреблять CO2 из окружающей среды и вырабатывать достаточно электроэнергии для питания небольших гаджетов, приборов или лампочек.
Ван рассказал, что они с Чжаном сработали над наногенератором последние два года. Но проекту необходимы дополнительные исследования, чтобы сделать химический процесс более эффективным. На сегодня образец генератора позволяет использовать около 1% от потенциала CO2. Так что предстоит ещё изрядно потрудиться над повышением эффективности и снижением затрат, признал учёный.
Профессор Чжан сказал, что они продолжат разработку наногенератора с помощью схемы финансирования исследований GETCO2, которую поддерживают в Австралийском исследовательском совете. Вместе с тем коллеги уже ищут для развития своего проекта промышленных партнёров.
Технология в полномасштабном виде подразумевает улавливание CO2 на месте промышленных производств, а затем — захоронение углекислого газа глубоко под землёй, где он будет удерживаться в слое пористой породы.
Важно добавить: в национальном Институте энергетической экономики и финансового анализа подсчитали, что большинство проектов по улавливанию и хранению углерода (CCS) по всему миру оказались не столь успешными, как первоначально ожидалось. В институте заявили, что, хотя CCS существует десятилетиями, это по-прежнему всё ещё дорогостоящий подход.
В результате в мире на сегодняшний день всего около 30 активных проектов CCS, а множество остальных передумали воплощать либо их ждал провал на этапе реализации.
Учёные из Университета Квинсленда (UQ) построили электрический генератор, который потребляет углекислый газ, давая новые надежды для улавливания углерода в промышленных масштабах.
Чжуюань Ван и Сиванг Чжан из UQ называют своё изобретение «углеродонегативный наногенератор». Технология сочетает полиаминовый гель, уже используемый для поглощения CO2, с тонким «каркасом» из нитрата бора толщиной всего в несколько атомов. Прототип устройства вырабатывает электричество за счёт поглощения CO2.
Ванг считает, что при дальнейшем развитии технология может быть расширена с целью значительно сократить глобальные выбросы CO2.
Первое предлагаемое нами применение — использовать технологию в коммерческой установке по поглощению CO2, чтобы она могла вырабатывать некоторое количество электроэнергии для компенсации затрат. Мы верим, что это возможно, потому что до сих пор поглощение CO2 не стало прибыльным бизнесом
— Чжуюань Ван, соавтор наногенератора.
— Чжуюань Ван, соавтор наногенератора.

Создатели наногенератора, работающего на углекислом газе, рассчитывают, что при промышленном использовании технология в значительной степени снизит потребление энергии и капитальные затраты, сделав бизнес более устойчивым и прибыльным.
Второе вероятное применение — в портативных бытовых устройствах, которые будут потреблять CO2 из окружающей среды и вырабатывать достаточно электроэнергии для питания небольших гаджетов, приборов или лампочек.
Ван рассказал, что они с Чжаном сработали над наногенератором последние два года. Но проекту необходимы дополнительные исследования, чтобы сделать химический процесс более эффективным. На сегодня образец генератора позволяет использовать около 1% от потенциала CO2. Так что предстоит ещё изрядно потрудиться над повышением эффективности и снижением затрат, признал учёный.
Профессор Чжан сказал, что они продолжат разработку наногенератора с помощью схемы финансирования исследований GETCO2, которую поддерживают в Австралийском исследовательском совете. Вместе с тем коллеги уже ищут для развития своего проекта промышленных партнёров.
Технология в полномасштабном виде подразумевает улавливание CO2 на месте промышленных производств, а затем — захоронение углекислого газа глубоко под землёй, где он будет удерживаться в слое пористой породы.
Важно добавить: в национальном Институте энергетической экономики и финансового анализа подсчитали, что большинство проектов по улавливанию и хранению углерода (CCS) по всему миру оказались не столь успешными, как первоначально ожидалось. В институте заявили, что, хотя CCS существует десятилетиями, это по-прежнему всё ещё дорогостоящий подход.
В результате в мире на сегодняшний день всего около 30 активных проектов CCS, а множество остальных передумали воплощать либо их ждал провал на этапе реализации.
- Дмитрий Ладыгин
- abc.net.au
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Еще раз об убийстве Андрея Боголюбского: что рассказали кости погибшего князя?
Профессор судебной медицины поправил историков и выявил неточности древних летописей...
Раскрыта главная тайна антарктического льда: ученые узнали, как и кем была взломана природная защита Шестого континента
Похоже, той Антарктиде, которую мы знаем, приходит конец. Впрочем, это не точно...
Древнеримский артефакт переписывает историю Америки: Колумб был не первым?
Почему находка из индейской могилы почти 100 лет вызывает ожесточенные споры среди археологов и историков?...
Тайна гибели сибирского «Титаника»: почему некоторые детали катастрофы 1921 года неизвестны даже сейчас?
Поразительно, но тогда судьи единогласно оправдали капитана парохода. Так кто же тогда был виновником этого страшного происшествия?...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены. Часть 2. Расплата
Как наука отменила срок давности у преступления? И какая тайна осталась не раскрытой?...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены
Как новейшие технологии помогли сдвинуть с места нераскрываемое дело...
Жители Анд переписали свою ДНК: почему горные индейцы пьют ядовитую воду, но чувствуют себя при этом хорошо?
По словам ученых, эволюция сделала красивый и хитрый ход. И это не иммунитет к токсинам, а нечто другое, более интересное...
Ядерный взрыв на Луне: для чего советские ученые хотели провести такой грандиозный эксперимент?
Зачем России атомный реактор на Луне и как он поможет нам добраться до Венеры?...
ФСБ рассекретило часть архивов Александра Вадиса, генерала «Смерш»: как советская контрразведка переиграла немцев на Курской дуге. И не только
Историки говорят: по биографии этого смершевца можно запросто снять несколько остросюжетных боевиков...
Почему эти меры не спасут Антарктиду: пять проектов по спасению ледников оказались провалом
Эксперт жестко проанализировал самые популярные программы по сохранению льда на Шестом континенте. Увы, они оказались невыполнимой фантастикой, причем опасно...