Архив рубрики «Наука»

Дешевые катализаторы для выделения водорода из воды

12.05.2010

Команде ученых под руководством Даниэля Ноцеры (Daniel Nocera) из Массачусетского технологического института в США удалось получить дешевый катализатор для получения водорода из воды с помощью электричества. Как отмечается, данное открытие может найти применение в энергетике будущего. Перспективными областями применения таких катализаторов считаются солнечная энергетика, системы на основе водородных топливных ячеек, получение ракетного топлива.

Реакция получения водорода путем разложения воды с помощью электричества известна ученым уже давно, но она требует огромных энергозатрат и поэтому используется в промышленности в очень ограниченных масштабах. На сегодняшний день наиболее эффективным среди катализаторов для таких реакций считается платина, довольно дорогой (по данным источника, 1 унция, или около 28 граммов, стоит более $2 тыс.) и редкий металл.  

Катализаторы, которые разрабатывают Ноцера и его команда, позволяют снизить электрическое напряжение, при котором протекает каталитическая реакция. Таким образом, снижаются затраты энергии. Кроме того, в качестве катализатора предлагается использовать соединение, состоящее из элементов бора и никеля, которое гораздо дешевле платины. Это позволяет снизить себестоимость производства водорода.

Новый катализатор можно наносить в виде тонкой пленки практически на любую поверхность с использованием электричества. На электроде, опущенном в борный раствор, при напряжении менее двух вольт протекает реакция разложения воды с выделением кислорода, а на противоположном электроде выделяется водород.

Стоит отметить, что на прошлой неделе ученым из Национальной лаборатории имени Лоренса Беркли удалось получить катализатор на основе молибдена. Это соединение также намного дешевле платины и может работать с морской и грязной водой. Правда, как и в случае с бор-никелевым катализатором, о коммерческом внедрении этих научных достижений говорить пока рано, требуются дополнительные исследования.

Может ли бактерия из Новой Зеландии способствовать водородной экономике?

19.04.2010

Как может бактерия, открытая в горячем ручье Новой Зеландии, проложить путь для чистой энергетической экономики, основанной на водороде? Ученые в Швеции думают, что могут найти ответ. Название Caldicellulosiruptor saccharolyticus весьма сложно в произношении, но имена эта бактерия способна производить в два раза больше водорода нежели другие культуры бактерий, который ныне используются в производстве биогаза. Эта новинка может чрезвычайно помочь в производство водорода, повысить выход энергии и улучшить пропорцию цена-эффективность, таким образом, приближая к реальности будущее с водородным топливом. Сегодняшние запасы водорода производятся в большинстве случаев методами парового риформинга природного газа (метана) или электролизом, процессами, которые обычно требуют ископаемое топливо. Эти методы не являются перспективными с точек зрения устойчивости и “зеленой” энергии. С другой стороны, если такая культура бактерий, как Caldicellulosiruptor saccharolyticus, может быть использована для генерирования больших объемов газа водорода – разлагая карбоногидратные отходы с заводов – этот недостаток может быть нейтрализован.

“Если водородный газ производится с биомассы, нет никакой добавки из карбон диоксида, поскольку карбон диоксид формируется производстве аналогично его поглощению из атмосферы использованными растениями,” сообщил Карл Ульквист, докторант в сфере прикладной микробиологии из Университета Ланда в Швеции, который вскоре будет представлять свои тезисы по этому предмету, “Газ водород, полученный органическим способом, в будущем возможно заменит другие биогазы”

www.bfse.com.ua

Новые генно-инженерные бактерии выделяют топливо

30.03.2010

Модифицированные цианобактерии производят заметно больше энергии из солнечного света, чем кукуруза и просо. На примере лабораторной культуры это показали специалисты из института биологического дизайна университета Аризоны (Biodesign Institute).

Покопавшись в коде фотосинтезирующих микроорганизмов Synechocystis sp PCC6803, авторы разработки заставили их в избытке производить и выделять наружу богатые энергией жирные кислоты с длиной цепи в 10-18 атомов углерода. Их можно применять и в качестве топлива, и в роли сырья, пригодного для производства широкого перечня химической продукции.

В обычном случае эти кислоты являются звеном в синтезе липидов, но несколько изменений в ДНК позволили не только поднять выпуск кислот, но и «украсть» эти соединения из привычной цепи.

После того, как кислоты накапливаются в клетке, они начинают проникать сквозь мембрану, чему способствует ещё одно генетическое изменение организма. Учёные вмешались в гены, кодирующие строение и проницаемость клеточной оболочки. Из-за низкой растворимости в воде секрет таких модифицированных клеток выпадает в осадок и его легко собрать, не мешая бактериям размножаться.

Для дальнейшего наращивания выхода продукта, команда учёных добавила в бактерию гены, вызывающие перепроизводство прекурсоров жирных кислот. А ещё — удалила ряд генов (и соответствующих обменных цепочек), не влияющих на выживание клетки, тем самым увеличив долю энергии, отдаваемой микроорганизмом «производственному процессу».

British Airways перейдет на экологически чистое топливо

23.02.2010

Как сообщили представители компании, British Airways к 2014 году намерена полностью перейти на экологически чистое топливо, которое будут производить из лондонского мусора и отходов, пишет Газета.Ru со ссылкой на The Independent.

British Airways разрабатывают новое экологически безопасное топливо совместно с биоэнергетической американской компанией Solena.

По оценкам экспертов, ежегодно завод по производству подобного топлива будет перерабатывать около 500000 тонн мусорных отходов – в том числе бытового и промышленного мусора – в 16 млн галлонов углерод-нейтрального авиационного топлива.

Нефтяные компании Японии увеличивают производство биотоплива

22.02.2010

Ведущие японские нефтяные компании сокращают выпуск бензина и наращивают производство экологически чистого биотоплива для автомобилей. К реализации таких планов, пишет деловая газета Nikkei, уже активно приступила Nippon Oil.

Эта компания решила наладить в этом году на своих трех нефтеперерабатывающих заводах в Западной Японии выпуск биоэтанола, доля которого в общем производстве превысит объем выпускаемого бензина. К продажам нового топлива с добавлением 20% биоэтанола, получаемого из бразильского сахарного тростника, в ближайшие месяцы подключатся все две тысячи АЗС Nippon Oil. Данный проект, по планам компании, позволит ей в начинающемся с 1 апреля 2010 финансовом году сократить выброс углекислого газа на 500 тыс. тонн.

Увеличить производство более дешевого и качественного биоэтанола планируют и другие крупные нефтяные компании Японии, что обусловлено, как подчеркивают эксперты, «наметившейся тенденцией к падению спроса на традиционные нефтепродукты из-за структурных проблем»

Эко-архитектура: фотогальваническое покрытие Солнечный Плющ

15.02.2010

Фотогальваническое покрытие Solar Ivy (Солнечный Плющ), созданное компанией SMIT (Sustainably Minded Interactive Technology), не только вырабатывает электричество из энергии солнца, но и является элементом декора стен здания.

Листья Солнечного Плюща – это тонкие фотогальванические пластины в форме листа плюща, улавливающие солнечную энергию. Листья соединяются друг с другом гибкими эластичными стеблями, внутри которых встроен пьезоэлектрический генератор. C помощью цепочек, состоящих из 5 таких листьев, можно собирать гирлянды любой длины и формы. Легкость фотогальванических пластин позволяет монтировать покрытие на любые вертикальные поверхности. Выходная мощность полотна размером 1,2 на 2,1 м составляет 85 Ватт.

Благодаря естественной форме фотоэлементов и системе подвижного крепления листьев фотогальваническое покрытие реагирует на движение воздуха и движется при ветре. Из-за движения листьев пластины улавливают солнечные лучи в разных плоскостях, что повышает их производительность.

В настоящее время компания-разработчик находится в ожидании гранта, который даст возможность запустить производство Solar Ivy.

Энергия из водорослей – реальная перспектива или утопия?

10.02.2010

В последнее время все активнее обсуждается идея использования водорослей в качестве нового альтернативного энергоресурса. Однако практическую реализуемость этой идеи специалисты оценивают по-разному.

Какие только альтернативы иссякающим ископаемым энергоносителям ни предлагают исследователи: тут и ветер, и солнечное излучение, и морской прибой, и тепло недр, и биомасса. Вот только практическая реализация этих альтернатив наталкивается на трудности, порой почти непреодолимые, пишет Deutsche Welle.

Так, биодизель, то есть дизельное топливо из растительного сырья, еще недавно многим представлялся чуть ли не панацеей от всех проблем. Однако вскоре оказалось, что технические культуры, призванные служить сырьем для производства горючего, начали вытеснять кормовые и пищевые культуры, а это привело к росту мировых цен на продукты питания. Так что массовым возделыванием технических культур энергетическую проблему решить не удалось. И вот в последнее время все более активно дискутируется другая идея – использовать в качестве альтернативного энергоресурса микроводоросли: для фотосинтеза им не нужно ничего кроме солнечного света и углекислого газа, а благодаря высокой скорости размножения они за короткое время образуют весьма значительное количество биомассы. Этой теме была посвящена прошедшая во Франкфурте-на-Майне сессия Немецкого общества химической техники и биотехнологий (Dechema).

Казалось бы, на узкоспециальном и сугубо научном мероприятии о перспективах промышленного разведения водорослей не место эмоциям, однако в данном случае страсти разгорелись не на шутку. Особенно бурную реакцию участников сессии вызвало выступление Ульриха Штайнера (Ulrich Steiner), сотрудника отдела проектирования производственного оборудования концерна Bayer в Леверкузене, эксперта в области новых стратегий производства энергии. Касаясь перспектив решения энергетической проблемы уже в ближайшем будущем за счет широкомасштабного разведения водорослей – а такие сценарии излагали многие докладчики, – он назвал их «совершенно утопическими».

Между тем, авторы этих сценариев не скупятся на посулы. По их замыслу, крупные фермы по разведению фитопланктона позволят решить проблему горючего не только для наземного, но и для воздушного транспорта. На смену нефтепродуктам – бензину, дизельному топливу, авиационному горючему – придут биоэтанол, биодизель и биокеросин из водорослей. Кроме того, эти фермы могут быть устроены где угодно, хоть в пустыне. Они не потребуют плодородных в сельскохозяйственном отношении территорий, – утверждают поборники новаторской идеи. Однако по мнению Ульриха Штайнера, вся эта концепция не выдерживает критики: «Проблема просто-напросто в том, что мы располагаем очень слабым источником энергии – я имею в виду солнечный свет, доходящий до поверхности Земли. И еще в том, что для сбора этой энергии мы собираемся использовать процесс, сам по себе крайне неэффективный, с очень низким коэффициентом полезного действия – я имею в виду фотосинтез».

Даже в самых солнечных регионах Земли на производство биогорючего из водорослей потребуется больше энергии, чем будет получено на выходе, – поясняет Ульрих Штайнер: «Подача воздуха под давлением, экстракция, сушка, поддержание температурного режима и так далее – все это весьма энергоемкие процессы. В результате мы получаем отрицательный энергобаланс, что для производства энергии, естественно, полный абсурд».

Однако эту точку зрения разделяют отнюдь не все. Многие участники сессии выступили с возражениями. Они дружно указывали на большой потенциал этой технологии и ратовали за создание более эффективного оборудования – прежде всего, фотобиореакторов, поскольку в замкнутой системе проще контролировать условия роста фитопланктона и параметры технологического процесса.

Олаф Крузе (Olaf Kruse), профессор биотехнологии Билефельдского университета, поясняет: «Очень многое зависит от того, сумеет ли промышленность наладить производство высокоэффективных и экономичных фотобиореакторов, которые смогут обеспечить положительный энергобаланс. Время покажет. А биологи, в свою очередь, должны предложить более эффективные штаммы водорослей – да это, собственно, уже происходит. Мы делаем все, чтобы максимально повысить энергоотдачу водорослей. Но совершенно очевидно, что узким местом в использовании микроводорослей будет технология».

Профессор Крузе связывает свои представления о будущем биотехнологий с крупномасштабным и, главное,  многопрофильным производством, которое поставляло бы на рынок не только биотопливо, но и целый ряд других ценных субстанций: «Это могут быть вещества, представляющие большой интерес для фармацевтической или косметической отрасли. Но это могут быть и вещества, которые найдут применение в качестве кормов в птицеводстве или рыбоводстве. Я полагаю, что сочетание производства энергии с производством широкого ассортимента ценных химических субстанций вполне способно сделать биотехнологию на основе фитопланктона вполне реальным делом».

Однако в одном вопросе все участники сессии во Франкфурте-на-Майне были едины: прежде чем на рынке появится сколько-нибудь значительное количество биотоплива из водорослей, пройдет еще очень много времени. А значит, планы авиаперевозчиков уже через 10-15 лет заправлять этим топливом значительную часть своего воздушного флота, – чистая утопия. Это признает и профессор Крузе: «Реалистичными такие представления не назовешь».

Ученые вырастили компоненты солнечных батарей в листьях табака

04.02.2010

Процесс использования солнечного света в качестве энергии идет на нашей планете миллиарды лет. Первыми здесь были еще одноклеточные сине-зеленые водоросли, затем более сложные растения, использующие фотосинтез. Однако человечество в своих энергетических интересах солнечный свет применяет сравнительно недавно.

Теперь ученые пытаются объединить промышленное производство солнечной энергии и природный фотосинтез. Исследователи из Университета Калифорнии в Беркли используют обычные табачные листья в производстве солнечных панелей. По их словам, созданные таким образом солнечные батареи будут недорогими и полностью экологичными во всех смыслах. В своих недавних экспериментах команда под руководством Мэтта Френсиса представила генетически-модифицированные листья табака, способные более эффективно собирать солнечный свет.

Вместо того, чтобы перепрограммировать химическим образом клетки листьев взрослого табака, исследователи создали искусственный вирус, делающий эту работу за них. Ученые просто разбрызгивают вирус над листьями, после чего вирус заставляет листья производить увеличенные объемы искусственных хромофоров, отвечающих за превращение фотонов света в электроны.

Правда, говорят ученые, для того, чтобы предложенная система заработала, располагать эти хромофоры нужно на определенном расстоянии друг от друга – примерно 2-3 нанометра. Чуть ближе или дальше и они уже не смогут оптимально взаимодействовать и генерировать электричество. Мэтт Френсис говорит, что именно листья табака природой созданы таким образом, чтобы хромофоры располагались именно нужным образом. Более того, в листьях хромофоры могут объединяться в длинные (сотни нанометров) спиральные трубки.

«За миллиарды лет эволюция установила нужное расстояние между хромофорами для сбора солнечного света», – говорит он.

Ученые говорят, что сами по себе модифицированные листья не генерируют электричество, поток электронов, приходится специальным образом снимать с листьев. В будущем ученые надеются создать искусственные батареи, собранные из экономичных материалов, где будет воспроизведена природная структура хромофоров. Такие солнечные батареи напрямую смогут генерировать электричество.

Френсис рассказывает, что подложка у таких батарей может быть практически любой. В качестве базового материала можно применять не только кремний, но и стекло, органическую основу и другие материалы. «В сравнении с традиционными батареями, наши разработки имеют несколько преимуществ. Во-первых, они совершенно не токсичны, во-вторых, они биологически перезаряжаемы, в-третьих, они достаточно дешевы», – говорит он.

Левитирующий магнит как новый путь к чистой энергии

29.01.2010

Постепенно отступающий экономический кризис резко обозначил одну из главных современных проблем человечества – энергетическую. Методов решения её в виде технологий энергосбережения и использования возобновляемых источников предлагается множество, а одной из самых перспективных, но весьма отдалённых от практического внедрения заменой нынешним электростанциям считается термоядерный синтез. Эксперимент, воспроизводящий схожие с земными магнитные поля, подтверждает потенциал нового способа создания реактора для выработки энергии при помощи слияния ядер – такой же реакции, которая происходит на Солнце.

Читать дальше »

Топливом для воздушного шара на Титане станет атмосфера

18.01.2010

Учёные работают над новым хитроумным планом реализации системы получения энергии будущим зондом с воздушным шаром, который предназначается для отправки на спутник Сатурна. Далёкая луна является одним из самых интригующих мест в Солнечной системе. Несмотря на относительно небольшой размер, плотность её атмосферы больше по сравнению с Земной, а на поверхности имеются большие заполненные жидкостью участки.

(далее…)

Квантовый компьютер справился с химическими вычислениями

14.01.2010

Учёным удалось использовать квантовый компьютер для вычисления точной энергии молекулярного водорода. Этот прорыв в методах молекулярных исследований обещает значительный потенциал не только для квантовой химии, но также для широкого круга других областей науки – от криптографии до материаловедения.

(далее…)

Созданы фотоэлементы, которые строят себя сами

13.01.2010

Ученые продемонстрировали простой и дешевый способ создания самоорганизующихся электронных устройств.

В их основе лежит тот факт, что вода и жидкое масло не смешиваются, но образуют сложные агрегатные молекулы на границе между жидкостями.

Применение этого принципа может помочь развернуть массовое производство высококачественных электронных микросхем и других компонентов, отказывшись от известных методов создания печатных микросхем.

(далее…)

Наночастицы – как катализатор для производства биотоплива

11.01.2010

Исследователи из университета Оклахомы (University of Oklahoma) объявили о разработке нового типа твёрдого катализатора для производства биотоплива, значительно увеличивающего скорость реакции и при этом легко – всего лишь двумя фильтрациями, отделяемого от конечного продукта.

(далее…)

Разработан проект водородной электростанции на солнечной энергии

08.01.2010

Исследователи и проектировщики компании SolarLab разработали Hydrogen Powerplant – концептуальную энергетическую установку для производства водорода, которая является одним из самых безопасных и наиболее эффективных способов выработки водорода.

Водород, самый распространенный элемент во Вселенной, считается топливом будущего. Однако производство водорода, который впоследствии может быть использован в качестве топлива, само по себе является опасным процессом.

(далее…)

Аккумуляторы из бумаги

18.12.2009

Физики Стэнфордского университета создали новый вид аккумуляторов. Уникальность батареи в том, что она состоит из обычной бумаги, которая покрыта составом из серебряных нанопроводников и углеродных нанотрубок. Именно поэтому ее можно помять, согнуть и даже, как утверждают исследователи, окунуть в щелочной раствор. При совершении всех этих манипуляций аккумулятор продолжает работать! А все потому, что такое нанопокрытие бумаги наделяет ее высокой проводимость и способностью сохранять заряд.

(далее…)