Studenci opracowali system zapobiegający zaśnięciu za kierownicą
Opracowali studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
|
Zamknij X
|
Wodór można traktować jako ekologiczny nośnik energii pod warunkiem otrzymywania go w czysty sposób. W nowym badaniu opisano nanocząstki z platyny i srebra, które pod wpływem światła pomagają wydzielać wodór z wody, a jednocześnie umieją poruszać się jak mikroskopijne silniki.
Współczesna technika szuka materiałów, które pomogą jednocześnie sprostać wielu wyzwaniom. Świat potrzebuje np. sposobów magazynowania energii w czystszej postaci niż ropa, gaz czy węgiel. Jednym z kandydatów jest wodór, który można wykorzystać jako paliwo. Innym problemem jest miniaturyzacja. Coraz więcej urządzeń, czujników i układów działa w bardzo małej skali. Potrzebne są więc mikroskopijne elementy zdolne do ruchu, na przykład do przenoszenia substancji albo pracy w trudno dostępnych miejscach.
Polski zespół fizyków i chemików z Gdańska, Gliwic, Krakowa i Warszawy opublikował w czasopiśmie naukowym International Journal of Hydrogen Energy interesujące pomiary poruszających się molekuł, które potrafią produkować wodór z wody przy pomocy światła.
Bohaterami badania są cząstki typu Janus. Nazwa pochodzi od rzymskiego boga Janusa, przedstawianego z dwiema twarzami. W nauce tak nazywa się obiekty, które mają dwie strony o różnych właściwościach i dlatego zachowują się inaczej niż zwykłe, jednorodne cząstki. Można to porównać do monety, której każda strona pełni inną funkcję. W tym badaniu jedna część cząstki była z platyny, a druga ze srebra. Taka asymetria jest tu kluczowa. To ona sprawia, że cząstka nie tylko uczestniczy w reakcjach chemicznych, ale w odpowiednich warunkach może też zacząć się poruszać.
Naukowcy nie wpadli na ten pomysł przypadkiem. Już wcześniej było wiadomo, że platyna bardzo dobrze pomaga w reakcjach prowadzących do wydzielania wodoru, a srebro skutecznie oddziałuje ze światłem. Z innych prac wynikało, że cząstki asymetryczne mogą czasem działać jak nanomotory, czyli bardzo małe obiekty napędzane reakcją chemiczną. Autorzy artykułu postanowili więc sprawdzić, czy da się stworzyć jedną cząstkę, która połączy obie zalety: będzie pomagała wydzielać wodór i będzie zdolna do ruchu.
Pierwsza część badań dotyczyła produkcji wodoru. Badacze umieścili swoje cząstki w wodzie na materiale, który po oświetleniu pomaga uruchamiać reakcję chemiczną. Światło dostarczało energii, a nanocząstka pomagała skierować ją tak, aby wyodrębnić wodór z cząsteczki wody. Platyna i srebro pełniły rolę pomocników przy tej reakcji: przechwytywały i rozdzielały ładunki elektryczne tak, by mniej energii było tracone. Naukowcy pokazali, że dzięki temu wodór wydzielał się skutecznie pod wpływem światła z zakresu widzialnego i ultrafioletu. Najlepsza próbka osiągnęła wydajność 218 mikromoli wodoru na gram katalizatora po godzinie pracy. To nie jest jeszcze poziom przemysłowy, ale w badaniach materiałowych taki wynik ma znaczenie jako wyraźny sygnał, że nowa konstrukcja działa i że warto ją dalej rozwijać.
Druga część badań była jeszcze bardziej efektowna. Te same cząstki zanurzono w roztworze nadtlenku wodoru (wody utlenionej). W efekcie zaczęły się poruszać. Po stronie srebra i po stronie platyny zachodziły różne reakcje chemiczne. Wokół cząstki pojawiała się nierówność w rozmieszczeniu ładunku i to właśnie tworzyło coś w rodzaju mikroskopijnego napędu. Badacze obserwowali ten ruch na żywo za pomocą mikroskopu elektronowego i pokazali trajektorie poruszających się cząstek.
Do czego potrzebne są poruszające się nanocząstki? Takie obiekty mogłyby dostarczać substancje w wybrane miejsce, mieszać ciecz w skali zbyt małej dla zwykłych urządzeń, czyścić mikroskopijne układy albo działać jako ruchome sondy i czujniki. W medycynie podobne pomysły pojawiają się przy myśleniu o bardzo precyzyjnym dostarczaniu leków. W chemii i materiałoznawstwie mogłyby pomagać w mikroreaktorach, czyli miniaturowych układach, w których reakcje chemiczne zachodzą w bardzo małej objętości.
W dalszej perspektywie badania nad wielofunkcyjnymi nanocząstkami mają potencjał tworzenia nowych technologii. W energetyce mogą pomóc w budowie sprawniejszych materiałów do produkcji wodoru z wody przy użyciu światła. W miniaturowych urządzeniach mogą doprowadzić do powstania ruchomych elementów pracujących w cieczach bez tradycyjnego silnika. W chemii mogą przyspieszyć rozwój mikroukładów, w których jedna cząstka jednocześnie katalizuje reakcję i sama ustawia się tam, gdzie jest potrzebna. A w medycynie, jeśli uda się opracować bezpieczne wersje takich struktur, mogłyby pojawić się mikroskopijne nośniki działające precyzyjniej niż dzisiejsze rozwiązania. Przyszłe materiały mogą więc stać się jednocześnie źródłem energii, narzędziem i maszyną.
Opracowali studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Wodór można traktować jako ekologiczny nośnik energii.
W skałach mogą znajdować się naturalne pierwiastki promieniotwórcze.
Projekt jest obecnie na wczesnym etapie realizacji.
Poprzez powtarzalną szczelność zamknięć i precyzyjne dozowanie.
Wynika z danych naukowców unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus.
Może trzykrotnie zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby.
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.
Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:
dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,
pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
Recenzje