• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
    Forskare utvecklar ett nytt material för att manipulera molekyler

    En vetenskapsman vid universitetet i Córdoba, arbeta med ett internationellt forskarlag, har skapat ett nytt poröst enkristallmaterial som kan ha många tillämpningar inom nanoteknik och katalys.

    Porösa material innehåller intermolekylära utrymmen eller håligheter mellan atomer. Eftersom dessa hålrum, känd som porer, kan lagra och till och med separera molekyler, sådana material är av stort värde inom nanoteknikområdet. Redan av stor betydelse i industriella tillämpningar, det finns fortfarande ett visst utrymme för att förbättra egenskaperna hos porösa material. Enligt en studie publicerad i den ledande tidskriften Vetenskap , Rafael Luque från University of Córdobas avdelning för oorganisk kemi och internationella medarbetare har utvecklat ett nytt poröst material med nya egenskaper och egenskaper som kommer att förbättra prestandan i en rad tillämpningar.

    Det nya materialet är en enkristall, vars kontinuerliga kristallina struktur säkerställer större renhet. På samma gång, dess porositet kan kontrolleras; dess struktur, som omfattar mikroporer mindre än två nanometer, kan förstärkas genom inkorporering av makroporer, dvs porer större än 50 nanometer. Rafael Luque säger, "Detta innebär att större molekyler bekvämt kan passas in i makroporerna för efterföljande omvandling eller transformation." Dessutom, proceduren som används för att generera kontrollerad porositet använder polystyrenpärlor, "en agent som är ekonomisk och lättillgänglig."

    Denna forskning kan markera en vändpunkt inom olika vetenskapliga områden. Luque säger, "Vi har utvecklat ett enkristallmaterial med kontrollerad porositet; dessa dubbla egenskaper gör material som detta unikt värdefullt för en rad applikationer inom områdena katalys och adsorption." Dessa fynd kan, till exempel, göra katalys – accelerationen av en kemisk reaktion – snabbare, mer effektivt, och känsligare för olika storlekar och former av molekyler. Det nya materialet kan också ha viktiga tillämpningar för gas (CO2)adsorption och elektronisk konduktivitet.


    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com