剑桥大学研究人员以自然为灵感研发出在不产生任何废物或不需要的副产品的情况下将CO
转化为清洁和可持续的可再生燃料。
此前研究人员已证明,生物催化剂或酶可作为可再生清洁能源的燃料,但效率较低。
该实验室环境下的研究将生产效率提高了18倍,表明可将污染的碳排放有效地转为绿色燃料,且没有任何废料。
情况 7 设d(v)=9,则f3(v)≤⎣」=4,且ch(v)=9-4=5。由权转移规则知9-点转给3-点,3-面权值,当9-点作为三角形的外邻点时也转给三角形权值。
目前大多数将CO
转为燃料的方法会产生不需要的副产品,如氢等。科学家可以改变化学条件来减少氢的产生,但为此也降低了CO
的转换性能。即更清洁燃料是可以生产的,但代价是效率。
为进一步改善当地环境,该团队展示了两种酶如何协同工作。一种酶产生燃料,另一种控制环境。他们发现,通过添加另一种酶,加速了反应,提高了效率,还减少了不必要的副产品。
研究人员设计了一套改善CO
电解的方法,利用基于酶的系统,燃料产量比目前现有的解决方案效率提高了18倍。
[7] Leo Suryadinata, “Indonesian Chinese Education: Past and Present”, Indonesia, Vol. 14, No. 34 (1972), p. 70.
剑桥大学研究人员与葡萄牙新葡语大学的一个团队合作,开发了一种通过微调溶液来改变酶的局部环境以提高电解效率的方法。
剑桥大学利用细菌中分离出的酶来驱动CO
转为燃料。酶比其他催化剂,如金更有效,但对当地的化学环境更敏感,如环境稍有不符,酶就会分解,使化学反应变慢。
研究人员表示,更高效的CO
电解的秘密在于催化剂,近年来合成催化剂虽有很大的发展,但与酶相比仍有不足之处。
1.双边与《协定公约》有关金融账户涉税情报交换关系的处理。双边税收协定或单边税收情报交换中有关税收情报交换的条款约定,某些内容与《协定公约》中情报交换的约定存在矛盾或不一致。《协定公约》中可以交换的税种范围较宽,而税收协定中的税种约定一般为所得税和财产税。《协定公约》对税收情报的使用相对宽松,而税收协定关于情报的使用有较严格的约束。某些税收信息在《协定公约》中可供交换,而在税收协定中则受限交换等。
未来的挑战是解决催化剂所面临的问题,如直接使用空气中的CO
,因为只有这样,作为理想催化剂的酶的性能才能真正发挥作用。
李人茜编译自科学日报