Прорыв в экологичном производстве биохимикатов: новый метод переработки биомассы

Группа ученых под руководством профессора Чжан Цзяня из Института материаловедения и инженерии Нинбо Китайской академии наук разработала революционный метод переработки биомассы в ценные химические соединения. Результаты исследования опубликованы в журнале Chem Catalysis.
Прорыв в экологичном производстве биохимикатов: новый метод переработки биомассы
Изображение носит иллюстративный характер

Исследователи создали инновационный электрод на основе массивов микропроволок CoCu на медной пене (CoCuMW/CF), используя процесс металлической коррозии. Ключевым элементом разработки стало применение ионов кобальта для усиления коррозионной индукции, что позволило получить высокоэффективный катализатор.

Новая технология демонстрирует впечатляющие показатели в процессе электрохимического восстановления 5-гидроксиметилфурфурала (HMF) до 2,5-бис (гидроксиметил) фурана (BHMF). При рабочем потенциале -0,5 В относительно обратимого водородного электрода в нейтральном электролите достигается конверсия HMF 95,7% с выходом BHMF 85,4%.

Энергетическая эффективность процесса подтверждается низкой энергией активации – всего 16,6 ± 2,5 кДж·моль-1, что существенно ниже показателей традиционного термокатализа. Расчеты методом теории функционала плотности (DFT) показали значительное снижение барьеров свободной энергии как для начального этапа гидрирования, так и для последующих стадий процесса.

Разработанная технология имеет огромное значение для достижения целей углеродной нейтральности. Она открывает новые возможности для эффективной переработки биомассы в ценные химические соединения, которые находят применение в производстве пластмасс, резины и других высокотехнологичных материалов.

Экономическая привлекательность метода обусловлена использованием доступного возобновляемого сырья и высокой эффективностью процесса. Технология позволяет получать экологически чистые продукты с высокой селективностью, что особенно важно для современной химической промышленности.

Данное исследование представляет собой значительный шаг вперед в области устойчивого развития и зеленой химии, предлагая практическое решение для промышленной переработки биомассы в ценные химические соединения.


Новое на сайте

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка