Tài nguyên dạy học

Liên Kết Web

Thông tin

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phòng GD$ĐT Phú Quốc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    THok.mp3 CTMN_tuan_20_THCS_okokok__qua.mp3 Phat_huy_suc_manh_tu_duy__Tu_duy_tong_luc_.flv La_thu_doat_giai_Nhat_cuoc_thi_viet_thu_gui_chien_sy_Truong_Sa.flv 000_0013.jpg 000_0001.jpg 000_0002.jpg Thu_dieu.flv Truyen_kieu_cua_nguyen_du.png SaddfsaDF.jpg 100_0085.jpg 100_0091.flv 000_00041.jpg Sfdsa.jpg 100_0078.jpg 000_0004.jpg 812.mp3 79.mp3 97.mp3 91.mp3

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chức năng chính 1

    Chào mừng quý vị đến với website của phòng GD - ĐT Phú Quốc.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Khoa học tự nhiên >

    Biến ánh sáng Mặt trời thành chất đốt

    Biến ánh sáng Mặt trời thành chất đốtMột lò phản ứng đơn giản mô phỏng thực vật đã thực hiện thành công trong việc chuyển hóa ánh sáng Mặt trời thành nhiên liệu. Phát kiến này đã nhóm lên hy vọng giúp con người sản xuất loại nhiên liệu dạng lỏng có thể tái sinh.
    Con người đã thành công trong việc biến ánh sáng Mặt trời thành nhiên liệu. Ảnh minh họa.
    Giáo sư Sossina Haile, thuộc Học viên Công nghệ Califonia, người đứng đầu công trình nghiên cứu này cho biết: “Chúng ta đang đứng trước những thử thách to lớn về vấn đề năng lượng. Vì vậy, chúng ta cũng phải nghĩ theo một cách khác để giải quyết những vấn đề này”. Thiết bị đặc biệt này sử dụng một chiếc gương parabon tiêu chuẩn để hội tụ ánh sáng Mặt trời vào buồng phản ứng. Tại đây, chất xúc tác là Cerium Oxit có thể phân tách thành nước và C02. Sau khi hạ nhiệt độ, người ta sẽ tách khí Oxy ra khỏi chất đã được tạo ra. Sản phẩm của quá trình này sẽ là khí Hydro và C0. Đây là những chất cần thiết để có thể tạo nên nhiên liệu dạng lỏng.Theo tính toán của GS. Haile, nếu như lắp đặt một lò phản ứng như vậy trên nóc nhà thì mỗi ngày chúng có thể sản xuất ra được 3 gallon (11 lít) nhiên liệu. Nữ giáo sư này cho rằng, nếu đưa vào sản xuất thương mại thì ứng dụng đầu tiên của lò phản ứng này là sản xuất nhiên liệu cho ngành giao thông. Tuy nhiên, hiện tại, lò phản ứng này vẫn còn rất nhiều điểm phải cải tiến. GS. Haile hy vọng rằng, sau một vài cải tiến nho nhỏ, tỉ lệ sử dụng lò phản ứng này sẽ tăng gấp đôi.Bộ phận quan trọng nhất của thiết bị này chính là chất xúc tác Cerium (Ce). Khác với các loại kim loại khác, trữ lượng Cerium khá nhiều và có thể sử dụng rộng rãi. Haile cho rằng, điều này sẽ giúp thiết bị của bà và cộng sự dễ phổ biến hơn: “Thiết bị của chúng tôi không có bộ phận nào là quá đắt. Trong tự nhiên có rất nhiều Cerium vì vậy, kỹ thuật này có thể đóng góp to lớn đối với việc cung cấp nhiên liệu trên toàn cầu”.Việc tìm kiếm nguồn năng lượng ít các bon thay thế cho các loại nhiên liệu hóa thạch từ trước tới nay luôn là một thách thức lớn do tính phổ biến và tiện dụng của loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, một kỹ thuật mới biến năng lượng mặt trời thành trở thành nhiên liệu có thể tái sinh ở dạng lỏng có thể phát những tác dụng quan trọng trong việc giảm thải khí nhà kính vào môi trường cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu.Trong phòng thí nghiệm, nhiệt độ khi làm việc của lò phản ứng này ở mức 1600 độ, sau 500 lần phản ứng, nhiệt độ giảm xuống còn 800 độ, tuy nhiên không hề làm hỏng chất xúc tác. Haile cho biết: “Bí quyết nằm ở Cerium Oxit. Đây là một chất rất ổn định, nó giống như đá vậy. Tuy nhiên, chúng lại có năng lực đặc biệt trong việc giải phóng khí Oxy”.Trên thực tế, Haile và cộng sự không phải là những người duy nhất tìm cách dùng năng lượng Mặt trời để sản xuất nhiên liệu. Một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Massachussetts do Daniel Nocera đứng đầu cũng đang phát triển kỹ thuật tương tự. Kỹ thuật mà nhóm Daniel sử dụng được thực hiện trong phòng nhiệt, tuy nhiên về mặt hóa học lại phức tạp hơn rất nhiều. L.V. (Theo Theguardian) 
    Nhắn tin cho tác giả
    Phí Hoài @ 12:25 06/02/2011
    Số lượt xem: 549
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến