Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar hoe we de uitstoot kunnen beheersen en CO2 uit de atmosfeer kunnen halen. Maar we hebben een sterk materiaal nodig dat deze opgeslagen materie lang intact kan houden zonder de aarde te degraderen. Dit leidde tot recent onderzoek waarbij een team van wetenschappers een nieuw poreus materiaal ontdekte dat broeikasgassen kan opslaan.
Wetenschappers, onder leiding van Heriot-Watt University, hebben een baanbrekend poreus materiaal ontwikkeld dat koolstofdioxide en andere broeikasgassen kan opslaan . Ze werkten samen met prestigieuze instellingen, waaronder de volgende:
- Universiteit van Liverpool
- Imperial College London
- Universiteit van Southampton
- Oost-Chinese Universiteit voor Wetenschap en Technologie.
Het team gebruikte computermodellen om specifiek de zelfassemblage van moleculen tot dit materiaal te voorspellen. Hun onderzoek benadrukt de ontwikkeling van holle, kooivormige moleculen met een aanzienlijk vermogen om broeikasgassen op te slaan. Koolstofdioxide en zwavelhexafluoride, een zeer krachtig broeikasgas met een lange levensduur in de atmosfeer.
Dr. Marc Little, universitair docent aan het Institute of Chemical Sciences van Heriot-Watt University, heeft het onderzoek mede geleid. Deze kooimoleculen werden samengesteld met behulp van andere kooien, wat bijdraagt aan de vorming van een innovatief poreus materiaal. Volgens de wetenschappers is het het eerste materiaal in zijn soort vanwege de poreuze kooistructuur.

Dr. Marc Little zei: "Dit is een spannende ontdekking, omdat we nieuwe poreuze materialen nodig hebben om de grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals het afvangen en opslaan van broeikasgassen. Door computerstudies zoals de onze te combineren met nieuwe AI-technologieën kan een ongekende hoeveelheid nieuwe materialen ontstaan om de meest urgente maatschappelijke problemen op te lossen, en deze studie is een belangrijke stap in die richting. We zien deze studie als een belangrijke stap om dergelijke toepassingen in de toekomst mogelijk te maken."
Dr. Little vermeldde dat moleculen met complexe structuren gebruikt kunnen worden om gevaarlijke stoffen te elimineren. Ze staan bekend als vluchtige organische stoffen en kunnen uit de lucht worden gehaald terwijl ze een belangrijke rol spelen in de medische wetenschap.
Bekende bijdragers zijn onder meer:
- Professor Kim Jelfs van de afdeling Chemie van Imperial, het Institute for Digital Molecular Design and Fabrication (DigiFAB)
- Professor Andrew Cooper van de University of Liverpool en Materials Innovation Factory. Hij leidt de £12 miljoen kostende AI for Chemistry Hub van het VK, gericht op het bevorderen van samenwerking tussen chemie- en AI-onderzoekers.
Financiering
- De Onderzoeksraad Ingenieurswetenschappen en Exacte Wetenschappen (EPSRC) verstrekt via de Digital Navigation of Chemical Space for Function Programme Grant.
- De Leverhulme Vertrouwen verstrekte financiering voor het Leverhulme Research Centre for Functional Materials Design
- De Diamond Light Source en de Universiteit van Southampton faciliteerden het onderzoek.
- De Horizon 2020 van de Europese Unie onderzoeksprogramma en De Royal Society behoorden tot de bijdragers.
Deze financieringsbronnen hielpen het onderzoeksteam om studies uit te voeren en baanbrekende bevindingen te doen. Dit leidde tot de ontwikkeling van dit nieuwe poreuze materiaal dat broeikasgassen kan opslaan.
Over Dr. Marc Little
Hij behaalde een doctoraat in de chemie aan de Universiteit van Leeds en werkte eerder als onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Liverpool voordat hij vorig jaar bij Heriot-Watt in dienst trad. Hij publiceerde meer dan 50 onderzoeksartikelen over poreuze materialen.
Bron : Wetenschappers ontdekken een nieuw type poreus materiaal dat broeikasgassen kan opslaan



