bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Οι επιστήμονες μαθαίνουν πώς να κάνουν το οξυγόνο «εκτελούν» για αυτούς

φωτοσύνθεση

Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία τα φυτά χρησιμοποιούν το ηλιακό φως για να μετατρέψουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε γλυκόζη και οξυγόνο. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη ζωή στη Γη, καθώς παρέχει το οξυγόνο που αναπνέουμε και το φαγητό που τρώμε.

Παραγωγή οξυγόνου

Το οξυγόνο που παράγεται από τη φωτοσύνθεση είναι ένα απόβλητο προϊόν της διαδικασίας. Απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, όπου χρησιμοποιείται από ζώα και άλλους οργανισμούς για αναπνοή.

Τεχνητή φωτοσύνθεση

Οι επιστήμονες εργάζονται για την ανάπτυξη τεχνητών συστημάτων φωτοσύνθεσης που μπορούν να μιμηθούν τη φυσική διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή οξυγόνου για διαστημικά ταξίδια, για υποβρύχια εξερεύνηση και για άλλους σκοπούς.

Προκλήσεις

Υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να αναπτυχθούν συστήματα τεχνητής φωτοσύνθεσης που είναι αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν:

* Βρίσκοντας έναν τρόπο να συλλάβετε αποτελεσματικά το φως του ήλιου

* Ανάπτυξη καταλυτών που μπορούν να μετατρέψουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε οξυγόνο και γλυκόζη

* Σχεδιασμός συστήματα που είναι σταθερά και ανθεκτικά

Πρόοδος

Παρά τις προκλήσεις, οι επιστήμονες σημειώνουν πρόοδο στην ανάπτυξη τεχνητών συστημάτων φωτοσύνθεσης. Το 2017, μια ομάδα ερευνητών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια ανέπτυξε ένα τεχνητό σύστημα φωτοσύνθεσης που ήταν σε θέση να μετατρέψει το φως του ήλιου σε οξυγόνο με απόδοση 12%. Πρόκειται για μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα και δείχνει ότι η τεχνητή φωτοσύνθεση είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για το μέλλον.

Συμπέρασμα

Οι επιστήμονες μαθαίνουν πώς να κάνουν το οξυγόνο για αυτούς αναπτύσσοντας συστήματα τεχνητής φωτοσύνθεσης. Αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή οξυγόνου για διαστημικά ταξίδια, για υποβρύχια εξερεύνηση και για άλλους σκοπούς. Παρόλο που υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, οι επιστήμονες σημειώνουν πρόοδο στην ανάπτυξη αυτών των συστημάτων.

Παραδείγματα δισακχαρίτη - Τι είναι ένας δισακχαρίτης;

Παραδείγματα δισακχαρίτη - Τι είναι ένας δισακχαρίτης;

Ένας δισακχαρίτης είναι το σάκχαρο που σχηματίζεται όταν δύο μονοσακχαρίτες ή απλά σάκχαρα ενώνονται μέσω ενός γλυκοσιδικού δεσμού. Συνηθισμένα παραδείγματα δισακχαριτών είναι η σακχαρόζη, η μαλτόζη και η λακτόζη. Ο γενικός χημικός τύπος ενός δισακχαρίτη είναι C12 H22 O11 . Ακολουθεί μια ματιά στο π

Πώς λειτουργούν οι κρέμες ξυρίσματος;

Πώς λειτουργούν οι κρέμες ξυρίσματος;

Οι κρέμες ξυρίσματος περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες ή επιφανειοδραστικούς παράγοντες που παράγουν αρκετές φυσαλίδες που είναι ανθεκτικές και λιγότερο διαλυτές στο νερό δημιουργώντας αφρό μεγάλης διάρκειας. Το ξύρισμα δεν ήταν πάντα τόσο εύκολο ή ευχάριστο (διαβάστε :αναίμακτα) όπως είναι σήμ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ωμέγα 3 και βιταμίνης D3

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ωμέγα 3 και βιταμίνης D3

Η κύρια διαφορά μεταξύ ωμέγα 3 και βιταμίνης D3 είναι ότι τα ωμέγα 3 είναι ένα πολυακόρεστο λιπαρό οξύ που ωφελεί την υγεία της καρδιάς, ενώ η βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) είναι υποτύπος της βιταμίνης D και είναι ευεργετική για γερά οστά. Τα ωμέγα 3 και η βιταμίνη D3 είναι δύο τύποι θρεπτικών συστ