Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Forskere udvikler et nyt materiale til at manipulere molekyler

En videnskabsmand ved universitetet i Córdoba, arbejder med et internationalt forskerhold, har skabt et nyt porøst enkeltkrystalmateriale, der kunne have mange anvendelsesmuligheder inden for nanoteknologi og katalyse.

Porøse materialer indeholder intermolekylære rum eller hulrum mellem atomer. Fordi disse hulrum, kendt som porer, kan lagre og endda adskille molekyler, sådanne materialer er af stor værdi inden for nanoteknologi. Allerede af stor betydning i industrielle applikationer, der er stadig en vis mulighed for at forbedre egenskaberne af porøse materialer. Ifølge en undersøgelse offentliggjort i det førende tidsskrift Videnskab , Rafael Luque fra University of Córdobas afdeling for uorganisk kemi og internationale samarbejdspartnere har udviklet et nyt porøst materiale med nye egenskaber og egenskaber, der vil forbedre ydeevnen i en række applikationer.

Det nye materiale er en enkelt krystal, hvis kontinuerlige krystallinske struktur sikrer større renhed. På samme tid, dens porøsitet kan kontrolleres; dens struktur, omfattende mikroporer mindre end to nanometer, kan forstærkes ved inkorporering af makroporer, dvs. porer større end 50 nanometer. Rafael Luque siger, "Dette betyder, at større molekyler komfortabelt kan monteres i makroporerne til efterfølgende omdannelse eller transformation." I øvrigt, proceduren, der anvendes til at generere kontrolleret porøsitet, bruger polystyrenperler, "en agent, der er økonomisk og let tilgængelig."

Denne forskning kan markere et vendepunkt inden for forskellige videnskabelige områder. Luque siger, "Vi har udviklet et enkelt-krystal materiale med kontrolleret porøsitet; disse dobbelte egenskaber gør materialer som dette unikke værdifulde til en række anvendelser inden for katalyse og adsorption." Disse fund kan, for eksempel, gøre katalyse – accelerationen af ​​en kemisk reaktion – hurtigere, mere effektiv, og mere følsomme over for forskellige størrelser og former af molekyler. Det nye materiale kan også have nøgleanvendelser til gas (CO2)adsorption og elektronisk ledningsevne.


Varme artikler