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相似文献
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1.
正花草树木是我们人类的好朋友,能够不断地通过光合作用消耗二氧化碳,制造氧气,叶子则是植物进行光合作用的主要场所。美国哈佛大学研制出了一种仿生叶装置,它能够利用太阳能电池板所提供的电力,把水分解为氢气和氧气,而系统内的微生物会把氢气"吃掉",把空气中的二氧化碳转化为生物燃料。这种转化效率是自然界光合作用的10倍以上。这不仅能帮助缓解全球变暖问题,还  相似文献   

2.
《中国科学院院刊》2014,(5):641-642
<正>中科院大连化学物理所李灿院士和陈钧研究员研究组在人工光合研究项目上取得新进展:将自然光合作用酶PSII和人工半导体纳米光催化剂自组装构建了太阳能光催化全分解水杂化体系,实现了太阳光下的全分解水反应(即:2H2OO2+2H2)。在自然光合作用中,PSII酶利用太阳能高效催化水氧化反应,放出氧气并产生当量质子和电子。为了实现太阳  相似文献   

3.
一、光合作用产物是地球上生物质的唯一来源,是人类社会生存和持续发展的物质基础 光合作用是地球上最大规模的利用太阳能把二氧化碳和水等合成有机物并放出氧气的过程。它为几乎所有的生命活动提供有机物、能量和氧气。光合作用放出的氧气,是大气中氧气的最初来源。  相似文献   

4.
森堡 《今日科苑》2011,(16):50-52
叶绿体收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为有机物(首先是葡萄糖),并释放出氧气,这是广泛存在于自然界的光合作用。在整个过程中,水和二氧化碳转化为氧,叶绿素分子失去两个电子,水分子发生分解。但是,这个众所周之的  相似文献   

5.
《科学中国》2006,(6):7-7
植物能够借助光合作用吸收二氧化碳释放出氧气,这已是人所共知的科学常识。然而美国科学家的最新研究发现,30多亿年前的地球由于氧含量很少,当时光合作用释放出的“废物”可能是水。  相似文献   

6.
森堡 《金秋科苑》2011,(16):50-52
叶绿体收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为有机物(首先是葡萄糖),并释放出氧气,这是广泛存在于自然界的光合作用。在整个过程中,水和二氧化碳转化为氧,叶绿素分子失去两个电子,水分子发生分解。但是,这个众所周之的化学反应想要在实验室中人工实现却很不容易。植物通过光合作用获取能量,什么时候人类也能像植物那样,用清洁、简便、高效的办法从自然界获取能量呢?人们离这一期望越来越近了。据美国“每日科学”网站报道,美国加州大学伯克利分校的科学家,在这一领域取得了重大突破,找到了可使光合反应顺利进行的特殊催化剂。在此基础上,科学家期望彻底弄清光合作用的奥秘,使人工光合作用能大规模用于生产和生活。  相似文献   

7.
最近,科学家找到了一种简单实惠的方法将水分解成氢气和氧气,这种方法的原理和光合作用差不多,只是将太阳能转化了可燃烧的氢气和氧气。  相似文献   

8.
问:人类吸入氧气,呼出二氧化碳;植物正好相反,白天能够吸收二氧化碳,释放氧气,那么,多少棵树能提供一个人存活的充足氧气? 答:科学家告诉我们,一个普通人每年需要的氧气数量是13万升。在日照情况下,树木利用光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气,但是夜晚,却和人类一样,释放二氧化碳,消耗氧气。相对来说,树木释放的氧气要比消耗的氧气多。但是不同的环境,树木释放的氧气数量也不同。在热带雨林,扣除树消耗的氧气外,热带雨林每棵树每年释放氧气的平均值达到27.3万升。但在干燥的沙漠里,刺柏  相似文献   

9.
《大众科技》2008,(9):6-7
据国外媒体报道,美国麻省理工学院(MIT)的科学家近期在实验室内再现了光合作用的过程,在整个过程中光合作用将水分解成氢和氧,并产生了可供燃烧的氢气和氧气。该实验的意义在于光合作用产生的能量能够被人类利用,这种技术将引发一场太阳能使用革命,并补偿煤炭、石油等不可再生资源的损耗。这两名科学家名叫诺塞拉(DanielNocera)和卡南(MatthewKanan),  相似文献   

10.
在我们欣赏美丽的花朵时是否曾想到过植物的另一个重要部分——叶子呢?叶子能够将阳光、水分和二氧化碳转化成葡萄糖,并通过光合作用释放出氧气,这些都是我们在课本中学到过的。不过以下这些高倍放大的图片为我们展示的却是一个肉眼看不到的叶面的神奇世界。  相似文献   

11.
础德 《百科知识》2021,(14):26-27
氧气是地球上大多数生命所必需的物质之一,有人担心氧气会被耗尽,那么,这种担心是不是杞人忧天呢? 地球上的氧气是怎么形成的 地球已经有46亿年的历史.在地球早期,大气层中的氧气含量极其稀少,含量只有百分之零点几,基本可以忽略不计,更多的是二氧化碳和氮气等.大约从25亿年前开始,地球大气层发生了第一次"大氧化事件".生活在原始海洋等水域中的蓝藻等单细胞生物启动了这次事件,它们可以利用阳光进行光合作用并制造氧气,地球上的氧气含量开始渐渐增多.  相似文献   

12.
光合作用和呼吸作用是绿色植物的两个重要的生命活动。绿色植物的光合作用产生了有机物,而绿色植物的呼吸作用又分解了有机物。虽然两个作用可能发生在同一植物的体内,但此处两个有机物是完全不同的。  相似文献   

13.
《知识窗》2012,(1)
美国能源高级研究计划局在一次会议上,公布了麻省理工学院一名化学家的一项神奇的发明成果。这位化学家将一种特殊的催化剂加入一瓶水中.只要在阳光照射下,这种新的光合作用过程就能将水分解成氧气和氢气.并能高效地为人们供应能源。据悉.这瓶加有催化荆处理的水经过大约4个小时的阳光照射.通过燃料电池的转换就能够产生30度(千瓦小时)的电能。这足够一个普通家庭使用一天.而且这种新的光合作用成本也十分便宜。  相似文献   

14.
对于绿色植物的光合作用,我们并不陌生:通过叶绿体,吸收并利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,同时释放出氧气。受光合作用启发,科学家们正在着手研制一种与叶绿体原理部分相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,它可将光能转化成电能,实现真正零排放。  相似文献   

15.
《发明与创新》2004,(2):22-22
植物体中有两种非常重要的蛋白质,在它们的共同作用下,植物通过光合作用可制造出人类赖以生存的食物和氧气。以色列特拉维夫大学的科学家最近成功地破译出其中一种蛋白质的分子结构。他们的这一研究成果发表在最新一期的《自然》杂志上。光合作用是将太阳能转化成化学能的过程,  相似文献   

16.
正植物可以通过光合作用将空气中的二氧化碳和水转化成氧气。但你知道,这个世界上还有哪些生物可以为人类生产源源不断的氧气吗?还有,你知道5亿年前生产氧气的大功臣竟然是一种石头吗?早期地球的氧气含量极低空气里有多少氧气?大家都会说,21%!但是在很早以前,地球上的氧气含量却远没有这么高。已有研究表明,早期地球是极端缺氧的。实际上,在地球接近46亿年的历史中,有着近一半的时间可供动植物进行自由呼吸的氧气的含量,还不到现在大气氧含量的0.001%!而现在占据现代大气含量21%的氧  相似文献   

17.
在能源供应日趋紧张的今天,能够以低廉的价格获得每天必须的能源显然是每个人都梦寐以求的。来自美国的一个科研小组的工作将使这一梦想变成现实。这个科研小组介绍了他们近期研发的一个很有意思的装置。这个装置一方面可以利用阳光将水分解为氢气和氧气,  相似文献   

18.
腾讯科技讯(嘟嘟/编译)据国外媒体报道,科学家近日研发出了第一款实用的人工树叶,可在光照下将水变成氢能源和氧气。该树叶模拟光合作用过程中的绿色植物,把水和阳光转化成能量,这一科研成果对生产可  相似文献   

19.
腾讯科技讯(嘟嘟/编译)据国外媒体报道,科学家近日研发出了第一款实用的人工树叶,可在光照下将水变成氢能源和氧气。该树叶模拟光合作用过程中的绿色植物,把水和阳光转化成能量,这一科研成果对生产可持续能源具有里程碑的意义。 最新  相似文献   

20.
富氧空调器日本三菱公司开发出一种可调节室温又可调节氧气含量的新型富氧空调器。它的氧气发生器采用工业制氧压力摇动技术,并依靠灵敏的传感器测定室内氧气含量。当氧气含量低于一定值时,氧气发生器会自动启动,使室内氧气含量始终维持在25%—30%的水平,使室内空气富含氧气有益于人体健康。绿色空调器日本三洋电机公司成功地开发了代替氟利昂液的冷却媒介物─—氦气,并使用于冷、暖气设备两用的热交换器(热系人供暖设备的效率与过去相比提高了50%。芳香空调器日本研制,其结构颇为简单;在一般空调器的送风口加装一个香料散发器。…  相似文献   

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