Podría ser posible en algún lugar en el futuro.
La fotosíntesis requiere CO2 luz solar agua y minerales. En el proceso de conversión de CO2 a glucosa, están implicadas muchas vías que consisten en varios intermedios.
Si de alguna manera podemos imitar este proceso, podemos lograr una fotosíntesis artificial en el futuro.
Incorporar esta naturaleza tomó muchos años para hacer que las plantas variaran de otros organismos por fotosíntesis.
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Fotosíntesis artificial
Si pudiéramos replicar artificialmente el proceso fotosintético completado por las plantas, podríamos reducir las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, al mismo tiempo que producimos azúcar que podríamos usar para la producción de alimentos y energía. Sin embargo, el objetivo final es tomar el proceso natural de la fotosíntesis y mejorarlo, haciéndolo más eficiente, absorbiendo más luz, en un rango más amplio de longitudes de onda, potencialmente incluso en la oscuridad para producir más energía.
Hay tres desafíos científicos importantes en la fotosíntesis artificial a los que debemos encontrar respuestas antes de poder crear combustible directamente de la luz solar a una escala económica:
1. Captura de luz y moviendo los electrones a los centros de reacción.
2Dividir el agua en hidrógeno y oxígeno
3. Reduciendo el dióxido de carbono
Superando los retos en la fotosíntesis artificial.
En las plantas, la captura de luz es manejada por hojas que contienen el pigmento verde clorofila. Este pigmento (junto con los pigmentos accesorios de clorofila) absorbe todos los fotones con una longitud de onda de ~ 430-700nm, y a través de un proceso complejo primero divide el agua en sus partes constituyentes, luego combina hidrógeno con dióxido de carbono
Para hacer los azúcares. En la fotosíntesis artificial, proponemos utilizar nanopartículas no solo para replicar este proceso, sino también para mejorar su eficiencia.
Si utilizamos nanopartículas de dióxido de titanio que capturan la luz en cualquier superficie, aumentará dramáticamente el área de la superficie y, por lo tanto, el potencial de captura de luz de la superficie. Si este dióxido de titanio se acopla con un tinte y luego se sumerge en una solución de electrolito con un cátodo de platino, los electrones se excitan en la medida en que se desplazan y producen una corriente.
Esta corriente se puede usar para dividir el agua en sus componentes moleculares, almacenando así la energía solar en enlaces químicos, particularmente en la forma reducida de hidrógeno, nuevamente en presencia de nanopartículas, más específicamente de nanopartículas de óxido de iridio.
En la parte final de la fotosíntesis natural (conocida por los biólogos como las Reacciones Oscuras), el bifosfato de ribulosa capta el dióxido de carbono antes de someterse al Ciclo de Calvin y, finalmente, produce una molécula de glucosa.
Actualmente, los científicos están tratando de establecer la forma más eficiente de bifosfato de ribulosa natural, con el fin de crear una versión totalmente artificial basada en nanotecnología que sea más eficiente que su pariente natural.
Con respecto a su pregunta, los tintes o pinturas orgánicos son como películas delgadas que se adhieren a las paredes, pero incluso si utilizamos algunos elementos que pueden imitar la captura de energía y la fijación de CO2, su mantenimiento es muy importante.
La nano tecnología puede proporcionar soluciones para esto en el futuro.
Consulte estos sitios:
Fotosíntesis artificial
Fotosíntesis artificial conseguida en dispositivo que también limpia el aire.
Por favor, notifíqueme si tiene alguna sugerencia.