Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. «Я любил этого парня в татуировках». Посмотрели, что пишут друзья, коллеги и герои «жизнь-малина» о Никите Мелкозерове
  2. Однажды тысячи беларусов вернулись из эмиграции. Рассказываем, какой они нашли родину после отъезда — и что с ними стало дальше
  3. Беларусам предложили «удобные» полеты в Европу. Но не спешите радоваться
  4. Так что же за загадочный объект строят власти на заброшенной базе под Слуцком? В BELPOL дали точный и пугающий ответ
  5. Правительство вводит изменения, которые касаются больничных, пенсий и взносов в ФСЗН
  6. «Разговор был непростой». Последний гость в проекте Никиты Мелкозерова рассказал, как давал ему интервью
  7. Умер Никита Мелкозеров
  8. 83 дня ада. Этот человек за секунду получил рекордную в истории дозу радиации — что было дальше
  9. Власти назвали имена артистов, которые выступят на новогодней дискотеке у Дворца спорта 1 января. В соцсетях удивились: «Кто все эти люди»
  10. Экс-политзаключенный Игорь Лосик показал сообщение, которое ему в личку Instagram прислал судебный исполнитель
  11. Россия пошла в «когнитивную» атаку. Что происходит на фронте в Украине, где за сутки произошли десятки боестолкновений
  12. «Сколько же он работал, как он вкладывался». У главы Минздрава возникли вопросы к одному из бравурных заявлений Лукашенко на ВНС
  13. Курс доллара будет расти перед новогодними праздниками? Прогноз для валют
  14. «Бэчебэшник», об убийстве которого говорил Лукашенко, существует и остался жив — представительница ОПК


/

Химики из Калифорнийского университета в Беркли создали материал, способный эффективно очищать воздух от углекислого газа. Всего 200 граммов пористого порошка ковалентного органического каркаса COF-999 поглощают около 20 килограммов парникового газа, пишет «Хайтек».

Флакон COF-999. Фото: Zihui Zhou, UC Berkeley
Флакон COF-999. Фото: Zihui Zhou, UC Berkeley

COF-999 — пористая структура, внутренние стенки которой покрыты специальными химическими соединениями — аминами. Эти соединения действуют как губка, захватывая молекулы углекислого газа из окружающего воздуха. При комнатной температуре и нормальной влажности материал насыщается углекислым газом за два часа, а для очистки достаточно нагреть порошок до 60 °C.

Химики долго искали способ создать устойчивый материал для захвата CO₂, который не разрушался бы под воздействием воды и других веществ, содержащихся в воздухе. Решение нашлось в использовании особо прочных химических связей между атомами углерода и азота, которые удерживают структуру материала.

Это открытие поможет в борьбе с глобальным потеплением, считают ученые. Современные технологии улавливания углекислого газа работают эффективно только с концентрированными источниками выбросов, например, с дымовыми газами электростанций. Новый материал способен очищать обычный атмосферный воздух, где концентрация CO₂ в сотни раз ниже.

«Улавливание CO₂ из воздуха — очень сложная задача. Это энергетически затратно, нужен материал с высокой емкостью углекислого газа, который является высокоселективным, водостойким, окислительно-устойчивым, пригодным для вторичной переработки», — отмечает профессор химии Калифорнийского университета в Беркли Омар Яги.

Исследователи в экспериментах показали, что COF-999 выдерживает не менее 100 циклов захвата и высвобождения углекислого газа без потери емкости. Ученые считают, что подобные технологии необходимы для достижения целей по ограничению глобального потепления в пределах 1,5°С и снижения концентрации углекислого газа до безопасных уровней.