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光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

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プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

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世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

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水素エネルギーのための塩性湿地微生物 31.07.2013

塩水湖の塩分濃度の高い水には、特別な微生物であるハロバクテリアが生息しており、湖に特定のピンク色を与えています。 結局のところ、ハロバクテリアの膜に含まれるタンパク質は、水素燃料の生産に革命を起こすことができます.

米国エネルギー省のアルゴンヌ国立研究所の科学者たちは、太陽光を利用してクリーンな水素燃料を作る新しい方法を思いつきました。 この研究の筆頭著者は、米国エネルギー省で働くナノテクノロジー専門家の Elena Rozhkova です。 この作業の主な目標は、現代の輸送の主要な燃料源として石油を歴史の裏側に送ることです。

ハロバクテリアは安価な水素燃料の生産に役立つ可能性があり、少なくとも実験はそのような可能性を示しています。 Elena Rozhkova と彼女の同僚は、細菌色素バクテリオロドプシンを、二酸化チタンとプラチナの半導体ナノ粒子と組み合わせることに成功しました。 その結果、水素の生成において触媒として機能する複合体が得られます。

科学者たちは以前から、代替エネルギーにおける二酸化チタンナノ粒子の大きな可能性を認識していました。 1970 年に、日本の科学者は、明るい紫外光の中で二酸化チタン電極が水分子を分離して水素を生成できることを発見しました.この現象は、ホンダ-フジシマ効果として知られています. それ以来、科学者たちはこの技術を商業化するために多大な努力を払ってきましたが、残念ながら、二酸化チタンは紫外線としか反応しないため、太陽光のほとんどは水素の生成に使用されません。

科学者たちは、このギャップをバクテリオロドプシンの助けを借りて埋めることに決めました。バクテリオロドプシンはプロトン ポンプとして機能し、ナノ粒子と共に、最大限の太陽光を効果的に利用して水素を生成するハイブリッド回路を作成します。
プロトン ポンプは、細胞膜を自然に振動させ、プロトンを細胞内から細胞外空間に移動させるタンパク質に基づいています。 新しいセットアップでは、バクテリオロドプシンによって供給されるプロトンが、二酸化チタン マトリックスにあるプラチナの小さなパッチ上の自由電子と相互作用します。 この構造が太陽光によって教えられると、白金ナノ粒子上に水素分子が形成されます。

新しい「バイオハイブリッド」光触媒は、他のほとんどの同様の水素生成システムよりも優れており、商業的に実行可能なクリーン燃料の供給源になる可能性があります。 同時に、水素を生成するために必要なすべての原材料は、海水と太陽光です。 その後、燃やされた水素は再び水になり、雨や雪となって降り注ぎ、原料・燃料のサイクルを繰り返します。

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