
Des chercheurs de l'Université de Tokyo ont développé une nouvelle méthode pour produire de l'ammoniac en utilisant la photosynthèse artificielle, offrant une alternative potentielle de faible énergie au processus de bobat-bosch à forte intensité de carbone . La technique imite la fixation naturelle de l'azote par cyanobactérie et utilise de la nitrogène atmosphérique, de l'eau et du soleil pour synthétiser ammonia {4}.
L'ammoniac est une composante cruciale de l'agriculture mondiale, utilisée principalement dans la production d'engrais à base d'urée . Les méthodes de production industrielle actuelles sont responsables d'environ 2% des émissions de dioxyde de carbone mondial, en grande partie en raison de leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles . L'équipe de recherche japonaise pourrait considérablement réduire l'empriction environnementale de l'emprinement de amemonia par amemonia par l'équipe japonaise par l'équipe de recherche japonaise pourrait réduire considérablement l'emproit de pied environnemental de AMMONIAAD par l'équipe de recherche japonaise pourrait réduire considérablement l'emproit de pied environnemental de AMMONIAAD par l'équipe japonaise par l'équipe de recherche japonaise pourrait réduire l'emproit de AMMONIAEMENTS AMMONIAEM production .

Le processus, dirigé par le professeur Yoshiaki Nishibayashi au département de chimie appliqué de l'Université de Tokyo, s'appuie sur un système à double catalyseur pour initier et maintenir la réaction de conversion . un photocatalyste à base d'iridium, lorsqu'il est exposé à Sunligh produit des protons essentiels pour la formation ultérieure d'ammoniac .
Simultanément, un catalyseur à base de molybdène active le dinitrogen à partir de l'air . La réaction entre l'azote et les protons générés à partir de l'eau entraîne la formation de molécules d'ammoniac . Le processus ne donne que de l'oxygène en tant qu'oxygène en tant que producteur et, dans des conditions optimales, combine deux nitrogen et trois molecles aquatiques pour produire deux ajustement molécules .
Les chercheurs rapportent que le nouveau système de réaction a atteint une efficacité plus élevée que les tentatives de fixation artificielle de l'azote artificielle précédentes et peut être exploitée à une échelle dix fois plus grande que les démonstrations de laboratoire antérieures . Ce progrès suggère que la méthode a un potentiel pour l'application industrielle, bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour optimiser les conditions de réaction et améliorer la rentabilité à l'échelle .}
Étant donné que plus de 80% des 200 millions de tonnes d'ammoniac produites annuellement sont utilisées dans l'agriculture, cette innovation pourrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la production d'engrais plus durable . Si elle est commercialisée, la méthode peut aider à réduire la consommation d'énergie et à réduire les émissions dans l'un des secteurs les plus gourmands de ressources de la production alimentaire mondiale .





