Амьд эсийн бүтцийг дуурайлган нарны гэрлийг устөрөгчийн хэт исэл болгон хувиргах нанореактор бүтээв

Published:

Энэхүү мэдээ, нийтлэлийг хиймэл оюун боловсруулав.

Хятадын Шинжлэх ухааны академийн Далянийн Химийн физикийн хүрээлэн болон Өвөр Монголын их сургуулийн эрдэмтэд амьд эсийн үйл ажиллагааг дуурайлган хийсэн шинэ төрлийн нанореактор бүтээжээ.

Судлаачид CdS@polydopamine нэгдэл бүхий хөндий нанореакторыг бүтээхдээ амьд эсийн химийн нарийн зохион байгуулалттай үйл явцыг хуулбарлахыг зорьсон байна. Энэхүү бүтэц нь эс доторх молекулуудын харилцан үйлчлэл болон бодисын солилцоо явагддаг орчныг синтетик материалаар орлуулах боломжийг бүрдүүлжээ.

Тус нанореактор нь эсийн үйл ажиллагааг дуурайх хоёр үндсэн шинж чанартай. Нэгдүгээрт, полидопамины бүрхүүл дэх катехол/о-бензохинон исэлдэн ангижрах хос нь протоныг дамжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж, электроны шилжилтийн хурдыг нэмэгдүүлдэг. Хоёрдугаарт, сүвэрхэг бүрхүүл бүхий хөндий бүтэц нь урвалын явцад оролцох бодисуудыг хуримтлуулж, гэрлийн энергийг үр дүнтэй ашиглах орчныг бүрдүүлдэг байна.

Туршилтаар уг нанореактор нь усан уусмалд нарны гэрлийн нөлөөгөөр устөрөгчийн хэт ислийг 3.24 mmol gcat.-1 h-1 хурдтайгаар гарган авч, 1.2 хувийн үр ашигтайгаар нарны энергийг химийн энергид хувиргажээ. Эрдэмтэд энэхүү механизмыг спектроскопи, фотохимийн шинжилгээ болон онолын тооцоолол ашиглан баталгаажуулсан байна.

Судлаачид уг нанореакторыг натрийн алгинатын гидрогель матрицад суулгаснаар байгалийн нарны гэрэл дор тогтвортой ажиллах, дахин ашиглах боломжтой фотокатализаторыг гарган авчээ. Энэхүү судалгааны үр дүн нь хиймэл фотосинтез болон эрчим хүчний катализын салбарт шинэ боломжуудыг нээж байна гэж эрдэмтэд үзэж байна.

Дэлгэрэнгүйг эх сурвалжаас харах

↓Эх сурвалжийг нээх ↓

Researchers have created a hollow CdS@polydopamine nanoreactor that imitates two important features of living cells. The design offers a new way to reproduce some of the highly organized chemical functions of cells inside synthetic nanomaterials.

The findings were published in the Journal of the American Chemical Society. The research was led by Prof. LI Can at the Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) of the Chinese Academy of Sciences (CAS), in collaboration with Prof. Jian Liu’s team at Inner Mongolia University.

Recreating Cellular Chemistry at the Nanoscale

Living cells carry out complex biochemical reactions with exceptional efficiency and precision. They achieve this by arranging different components within tightly controlled spaces, where molecules can move, interact, and react under carefully regulated conditions.

Scientists are now attempting to apply these same principles to engineered nanomaterials. This field, known as nanocell engineering, seeks to create cell-like structures with specialized surfaces and internal pores or cavities. These synthetic systems, often called nanoreactors, bring together ideas from cell biology and nanotechnology.

Two Cell-Inspired Features

The new nanoreactor contains two main biomimetic elements.

The first is a dynamic catechol/o-benzoquinone redox pair located in the polydopamine shell. Instead of operating as an active proton pump, this chemical pair serves as a proton relay. By repeatedly accepting and releasing protons, it speeds up proton-coupled electron transfer (PCET), a process in which proton and electron movement are closely linked.

The second feature is the nanoreactor’s compartmentalized structure. A nanoscale hollow cavity is surrounded by a porous shell, forming a confined environment where reactants can accumulate. This architecture also supports molecular diffusion and traps incoming photons, helping the light-driven reactions proceed more effectively.

Improving Hydrogen Peroxide Photosynthesis

Together, these features help balance the different reaction speeds of oxygen reduction and water oxidation, two half-reactions that must work together during hydrogen peroxide production.

Under visible-light illumination in an aqueous solution, the nanoreactor achieved an H2O2 photosynthesis rate of 3.24 mmol gcat.-1 h-1. It also reached a solar-to-chemical conversion efficiency of 1.2%.

To determine how the system worked, the researchers combined in situ spectroscopy, photochemical analysis, finite element simulations, and theoretical calculations. These methods allowed them to observe the cell-inspired processes and clarify the Z-scheme heterojunction-based photocatalytic mechanism responsible for the reaction.

A Recyclable System Powered by Sunlight

The researchers also embedded the nanoreactors in an environmentally benign sodium alginate hydrogel matrix. This produced solid, recyclable photocatalysts that could continuously synthesize H2O2 under natural sunlight while maintaining stable performance.

“Our study provides a new strategy for engineering biomimetic nanoreactors that increasingly replicate the sophisticated functions of living cells, opening new opportunities in artificial photosynthesis, energy catalysis, and synthetic chemistry,” said Prof. Li.

- Зар сурталчилгаа -

Та юу гэж бодож байна?

Сэтгэгдлээ оруулна уу!
Please enter your name here

MFC.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Холбоотой

spot_img

Шинэ

spot_img