(来源:伊利诺伊州官网)长期以来,研究人员一直将氢燃料视为化石燃料的潜在替代品之一。使用这种燃料可以解决化石燃料造成的排放问题。然而,由于生产效率低和成本高的问题,很难扩大氢燃料生产的规模。据国外媒体报道,伊利诺伊大学和加州大学戴维斯分校的研究团队发现,利用生物酶可以更简单有效地合成氢气。伊利诺伊大学化学教授托马斯·劳奇福斯(Thomas Rauchfuss)领导的研究小组发现,氢化酶合成氢气的生产效率大大超过了目前的工艺。具体来说,他们研究了铁-铁氢化酶,因为它比另一种镍-铁氢化酶产生氢气更快。氢化酶是自然界中产生并燃烧氢气的机器。Rauchfuss说:“氢化酶可以看作是嵌入蓬松蛋白质中的小机器,这是活性位点。”根据环境的不同,这些酶要么“吃掉”H2,要么分泌H2。通过分析酶活性位点的化学成分,研究人员发现酶的引擎可能由两个相同的基团组成。该组包含五种化学物质:两个一氧化碳分子,一个氰离子,一个铁离子和一个半胱氨酸基团。这些基团形成紧密结合的单元,并且这两个单元结合在一起提供总共10个组件。研究人员寻找合适的化学成分来合成一种基于铁-铁物质平衡的氢化酶,它可以有效地与氢气相互作用,并用于潜在的燃料生产。劳奇福斯说,实验表明他们的公式是不完整的。事实上,活动站点引擎需要11个部件,而不是10个。研究人员计划继续相关研究,找到最后一块拼图。
(来源:伊利诺伊州官网)长期以来,研究人员一直将氢燃料视为化石燃料的潜在替代品之一。使用这种燃料可以解决化石燃料造成的排放问题。然而,由于生产效率低和成本高的问题,很难扩大氢燃料生产的规模。据国外媒体报道,伊利诺伊大学和加州大学戴维斯分校的研究团队发现,利用生物酶可以更简单有效地合成氢气。伊利诺伊大学化学教授托马斯·劳奇福斯(Thomas Rauchfuss)领导的研究小组发现,氢化酶合成氢气的生产效率大大超过了目前的工艺。具体来说,他们研究了铁-铁氢化酶,因为它比另一种镍-铁氢化酶产生氢气更快。氢化酶是自然界中产生并燃烧氢气的机器。Rauchfuss说:“氢化酶可以看作是嵌入蓬松蛋白质中的小机器,这是活性位点。”根据环境的不同,这些酶要么“吃掉”H2,要么分泌H2。通过分析酶活性位点的化学成分,研究人员发现酶的引擎可能由两个相同的基团组成。该组包含五种化学物质:两个一氧化碳分子,一个氰离子,一个铁离子和一个半胱氨酸基团。这些基团形成紧密结合的单元,并且这两个单元结合在一起提供总共10个组件。研究人员寻找合适的化学成分来合成一种基于铁-铁物质平衡的氢化酶,它可以有效地与氢气相互作用,并用于潜在的燃料生产。劳奇福斯说,实验表明他们的公式是不完整的。事实上,活动站点引擎需要11个部件,而不是10个。研究人员计划继续相关研究,找到最后一块拼图。
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