Больше хлорофилла – больше биотоплива: Новости химии @ChemPort.Ru
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Новости химической науки > Больше хлорофилла – больше биотоплива


20.10.2013
средняя оценка статьи - 5 (1 оценок) Подписаться на RSS

Ученые из Австралии разработали систему светофильтров из наночастиц, которая пропускает только свет тех длин волн, которые благоприятны для роста микроводорослей. Система может сделать производство биотоплива из водорослей более эффективным.

Фотосинтетические организмы, в особенности микроводоросли, занимают важное место в исследованиях, направленных на поиски нового возобновляемого топлива и сырья для химических реагентов. Скорость и эффективность, с которой микроводоросли растут, на сегодняшний день являются ограничивающим факторами для их применения в качестве конкурентоспособного коммерчески доступного продуктом. Таким образом, оптимизация их производства является несомненным приоритетом.



Образование хлорофилла протекает с большей скоростью, если водоросли выращивались в колбе, окруженной раствором, содержащим наночастицы золота и серебра. (Рисунок из Green Chem., 2013, DOI: 10.1039/c3gc41291a)

Колин Растон (Colin Raston) из Университета Флиндерс совместно с коллегами из Университета Западной Австралии разработал новый способ, позволяющий увеличить скорость образования и эффективность накопления фотопигментов, а именно хлорофилла, в водоросли. Исследователи культивировали водоросли Chlorella vulgaris в колбах, которые были окружены раствором, содержащим наночастицы золота и серебра. Изменение состава и размера наночастиц способствует изменению длин волн света, пропускаемых к водоросли.

Хотя свет и важен для процесса фотосинтеза, избыточная интенсивность света может повредить водоросль и оказать негативное влияние на фотосинтез. Способ Растона ограничивает доступ к водоросли вредоносных длин волн, и в то же время этот метод позволяет использовать обратное светорассеяние длин волн, что способствует увеличению образования фотохромного вещества. Большее количество хлорофилла означает, что может быть поглощено больше света и он может применяться для образования биомасс. Поскольку наночастицы не контактирует с водорослью, то проблем, связанных с примесями, не возникает.

Жанет Скотт (Janet Scott), эксперт в области технологий по «зеленой химии» из Университета Бат в Великобритании, говорит, что этот метод является прекрасным примером нестандартного подхода к делу. Скотт добавляет, что хотя метод пока что не готов к промышленному применению, его концепция превосходна и указывает на интересные возможности для дальнейшей работы над применением и теоретическим изучением обнаруженного явления.

Мнение Скотт разделяет Эван Бич (Evan Beach) из Йельского университета в США. Он также комментирует, что технологии по превращению водорослей в энергию будут возможны только на основе концепции биопереработки, по которой топливо производится наряду с более ценными продуктами. В настоящее время команда Растона нацелилась на тестирование своего метода на других организмах, способных к фотосинтезу.

Источник: Green Chem., 2013, DOI: 10.1039/c3gc41291a

метки статьи: #биохимия, #нанотехнологии, #физическая химия, #химическая технология, #химия биомассы

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Больше хлорофилла – больше биотоплива"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация