細菌を動力源とするバイオバッテリーの研究は、二酸化炭素を食べ、酸素を放出し、さらにはエネルギーを生成する人工植物を作成するために再定式化されています。
平均して、アメリカ人は時間の約 90% を屋内で過ごしており、職場、学校、家庭で吸う空気は私たちの全体的な健康と幸福に影響を与えます。しかし、ほとんどの空気浄化システムは高価であり、最適なレベルで機能させるには頻繁な清掃やフィルターの交換が必要であると同氏は詳しく説明します。 ヨーロッパプレス。
ビンガムトン大学、ニューヨーク州立大学のソクフン・“ショーン”・チョイ氏と博士課程の学生マリアム・レザイ氏は、室内光を利用して光合成を促進する人工植物を開発している。 二酸化炭素レベルの90%削減を達成、天然植物で観察された10%の減少をはるかに上回っています。
結果は、最近雑誌に掲載された記事で説明されています 先進的な持続可能なシステム。
「特に新型コロナウイルス感染症を経験した後、私たちは室内空気の質の重要性を知りました。トーマス・J・ワトソン工学応用科学大学電気・コンピュータ工学科の教員であるチョイ氏は声明でこう述べた。
「建材やカーペットなど、多くの発生源から非常に有毒な物質が発生する可能性があります。私たちは息を吐いたり吸ったりすると、二酸化炭素レベルが増加します。さらに、調理や外部からの侵入によるリスクもあります。」
チョイ氏とレザイ氏は、5 つの生物学的太陽電池とその光合成細菌を使用して、「趣味で」人工葉を作成し、その後、この概念がより広範な意味を持つことに気づきました。
彼らは5枚の葉を備えた最初のプラントを建設し、二酸化炭素の捕捉率と酸素生成能力をテストしました。
約 140 マイクロワットの発電量は二次的な利点ですが、Choi 氏は、技術を改善して達成したいと考えています。 最小出力が1ミリワット以上。
また、リチウムイオン電池やスーパーキャパシタなどのエネルギー貯蔵システムの統合も望んでいる。
「この電気を携帯電話の充電などに活用したい“、 言った。
その他の改善には、複数種の細菌を使用して長期生存を確保することや、水や栄養素の供給システムなどのメンテナンスを最小限に抑える方法の開発などが含まれる可能性があります。
「少し調整すれば、これらの人工植物はあらゆる家庭の一部になる可能性があります」とチェ氏は語った。 「このアイデアの利点は簡単にわかります。」 (よ)
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