499th Brookhaven Lecture miercuri, 1119; Realizarea fotosintezei artificiale și ruperea legăturilor

14 noiembrie 2014

1119

Nu este chiar corect să comparăm plantele cu oamenii. Plantele nu pot câștiga diplome scumpe de patru ani și nu țin pasul cu ultimele studii care leagă dietele bogate în carbohidrați și obezitatea. Dar atunci când vine vorba de crearea de energie și combustibili din surse regenerabile - și anume lumina soarelui - plantele sunt bătute de oameni.

Pentru eoni, plantele au folosit centrale electrice „cloroplast” pentru a crea energie din apă, dioxid de carbon și lumină. Comparativ, oamenii de știință - inclusiv cercetătorii de la Brookhaven Lab - au început să realizeze componentele sistemelor fotosintetice artificiale doar în ultimele decenii. Și eforturile lor devin mai importante pe măsură ce cererile mondiale de energie cresc de la an la an.

Alăturați-vă lui Dmitry Polyansky de la Departamentul de chimie pentru cea de-a 499-a conferință Brookhaven, intitulată „Fotosinteza artificială: realizarea și ruperea legăturilor cu protoni și electroni”, în Berkner Hall la ora 16:00. Miercuri, nov. 19. Toți sunt invitați să participe la această discuție gratuită, care este deschisă publicului. Răcoritoare vor fi oferite înainte și după prelegere. Vizitatorii laboratorului de 16 ani și mai vechi trebuie să poarte un act de identitate cu fotografie în timp ce se află la fața locului. Adăugați în calendar

În timpul discuției sale, Polyansky va discuta perspectivele cererii globale de energie în următoarele două decenii înainte de a oferi o imagine de ansamblu a surselor regenerabile de energie și a strategiilor de stocare. El va explica apoi modul în care fotosinteza artificială, inspirată de capacitatea naturală a plantelor de a transforma lumina soarelui în energie utilizabilă, poate contribui la satisfacerea acestor cereri de energie viitoare. De asemenea, el va evidenția progresele, provocările și noile strategii ale sale și ale echipei sale pentru dezvoltarea catalizatorilor care transferă protoni și electroni pentru a converti energia solară în combustibili alimentați cu energie cât mai eficient posibil.