ଦୟାକରି ଫର୍ମିକ ଏସିଡର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହି ଲେଖାଟି ସାଇନ୍ସ Xର ସମ୍ପାଦକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପାଦକମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅଖଣ୍ଡତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି:
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳନନ। ଏହା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (CO2) ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏକ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଏପରି କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, କେବଳ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1449240174198-2′); });
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ମିଥାନଲ ଏବଂ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ (HCOOH) ଭଳି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯୌଗିକରେ ରାସାୟନିକ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ହାଇଡ୍ରାଇଡ ଆୟନ (H-) ର ଏକ ଉତ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହିତ ସମକକ୍ଷ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନିକୋଟିନାମାଇଡ ଆଡେନାଇନ ଡାଇନୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ (NAD+/NADH) ର ହ୍ରାସ-ଅକ୍ସିଡେସନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଇଡ୍ରାଇଡ (H-) ର ଏକ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାର।
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଜାପାନର ରିଟସୁମେକାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ହିତୋଶି ତାମିଆକିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗବେଷକଙ୍କ ଏକ ଦଳ CO2 କୁ HCOOH ରେ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରୁଥେନିୟମ୍ ପରି NAD+/NADH କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନୂତନ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ ଜାନୁଆରୀ 13, 2023 ରେ ChemSusChem ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଫେସର ତାମିଆକି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାର ପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। "ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ NAD+ ମଡେଲ୍, [Ru(bpy)2(pbn)](PF6)2 ସହିତ ରୁଥେନିୟମ୍ ଜଟିଳ, ଫଟୋକେମିକାଲ୍ ଦୁଇ-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକରେ ଆସେଟୋନିଟ୍ରାଇଲ୍ (CH3CN) ରେ ଟ୍ରାଇଥାନୋଲାମାଇନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁରୂପ NADH ପ୍ରକାର ଜଟିଳ [Ru(bpy) )2 (pbnHH)](PF6)2 ସୃଷ୍ଟି କରିଛି," ସେ କହିଛନ୍ତି।
"ଏହା ବ୍ୟତୀତ, CO2କୁ [Ru(bpy)2(pbnHH)]2+ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଦବୁଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା [Ru(bpy)2(pbn)]2+ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଫର୍ମେଟ୍ ଆୟନ୍ (HCOO-) ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ତଥାପି, ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଗତି ବହୁତ କମ୍। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ତେଣୁ, H-କୁ CO2 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପ୍ରକାଶକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ।"
ତେଣୁ, ଗବେଷକମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ସେମାନେ 1, 3-. ଡାଇମିଥାଇଲ-2-ଫିନାଇଲ-2,3-ଡାଇହାଇଡ୍ରୋ-1H-ବେଞ୍ଜୋ[d]ଇମିଡାଜୋଲ (BIH) ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଡକ୍ସ ଯୋଡ଼ି [Ru(bpy)2(pbn)]2+/[Ru(bpy)2(pbnHH)]2+ ର ଆଲୋକ-ପ୍ରେରିତ ଦୁଇ-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହ୍ରାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଟ୍ରାଇଥାନୋଲାମାଇନ ବଦଳରେ CH3CN ରେ ପାଣି (H2O) ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା।

企业微信截图 _20231124095908
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗବେଷକମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଜୋନାନ୍ସ, ଚକ୍ରୀୟ ଭୋଲ୍ଟାମେଟ୍ରି ଏବଂ ୟୁଭି-ଦୃଶ୍ୟମାନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋଫୋଟୋମେଟ୍ରି ଭଳି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ: ପ୍ରଥମେ, [Ru(bpy)2(pbn)]2+ ର ଫଟୋଉତ୍ତେଜନ ଉପରେ, ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ [RuIII(bpy)2(pbn•-)]2+* ଗଠିତ ହୁଏ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ହ୍ରାସକୁ ସହ୍ୟ କରେ: BIH Get [RuII(bpy)2(pbn•-)]2+ ଏବଂ BIH•+। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, H2O ରୁଥେନିୟମ୍ ଜଟିଳକୁ ପ୍ରୋଟୋନେଟ୍ କରି [Ru(bpy)2(pbnH•)]2+ ଏବଂ BI• ଗଠନ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ପାଦ [Ru(bpy)2(pbnHH)]2+ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅସମାନ ହୁଏ ଏବଂ [Ru(bpy)2(pbn)]2+ କୁ ଫେରିଯାଏ। ତା'ପରେ ପୂର୍ବଟି BI• ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇ [Ru(bpy)(bpy•−)(pbnHH)]+ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଜଟିଳ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଉତ୍ପ୍ରକାଶକ ଯାହା H-କୁ CO2 ରେ ପରିଣତ କରେ, HCOO- ଏବଂ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଗବେଷକମାନେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ରୂପାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା (ଉତ୍ତାଳକର ଗୋଟିଏ ମୋଲ ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମୋଲ ସଂଖ୍ୟା) - 63।
ଗବେଷକମାନେ ଏହି ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ନୂତନ ନବୀକରଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି (ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ) ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।
"ଆମର ପଦ୍ଧତି ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ କାର୍ବନ ଚକ୍ରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ," ପ୍ରଫେସର ତାମିଆକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। "ଏହା ସହିତ, ନୂତନ ଜୈବ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ପରିବହନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଯୌଗିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ।"
ଅଧିକ ସୂଚନା: ୟୁସୁକେ କିନୋଶିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, NAD+/NADH ରେଡକ୍ସ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ମଡେଲ ଭାବରେ ରୁଥେନିୟମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ CO2** କୁ ଆଲୋକ-ପ୍ରେରିତ ଜୈବିକ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ChemSusChem (2023)। DOI: 10.1002/cssc.202300032

17 _17007911942080
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟାଇପିଙ୍ଗ୍, ଭୁଲ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ମତାମତ ପାଇଁ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ମତାମତ ବିଭାଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ)।
ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ଅଧିକ ପରିମାଣର ମେସେଜ ଯୋଗୁଁ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା କେବଳ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଥିବା ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ Phys.org ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କ ଇନବକ୍ସରେ ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଦୈନିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସଦସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ କେବେବି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବୁ ନାହିଁ।
ଆମେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉ। ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସାଇନ୍ସ Xର ମିଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ।
ଇ-ମେଲ୍‌:
info@pulisichem.cn
ଫୋନ୍‌:
+୮୬-୫୩୩-୩୧୪୯୫୯୮


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର-୦୪-୨୦୨୩