मधुरा नूतना प्रौद्योगिकी अम्लस्य स्वादं अधिकं व्यावहारिकं करोति। googletag.cmd.push (function () {googletag.display ('div-gpt-ad-1449240174198-2');});
राइस विश्वविद्यालयस्य अभियंताः कार्बनमोनोआक्साइडं प्रत्यक्षतया एसिटिक-अम्ले (एकं व्यापकतया प्रयुक्तं रसायनं यत् सिरकं प्रबलं स्वादं ददाति) एकेन निरन्तर-उत्प्रेरक-अभियात्रिकेण परिवर्तयन्ति, यत् अत्यन्तं शुद्ध-उत्पादानाम् उत्पादनार्थं नवीकरणीय-विद्युत्स्य कुशलतापूर्वकं उपयोगं कर्तुं शक्नोति
राइस विश्वविद्यालयस्य ब्राउन स्कूल् आफ् इन्जिनियरिङ्ग् इत्यस्मिन् रासायनिक-जैव-आणविक-इञ्जिनीयर-प्रयोगशालायां विद्युत्-रासायनिक-प्रक्रियायाः कारणात् कार्बन-मोनोआक्साइड् (CO) इत्यस्य एसिटिक-अम्ल-रूपेण न्यूनीकरणस्य पूर्वप्रयासानां समस्यायाः समाधानं कृतम् अस्ति एतेषु प्रक्रियासु उत्पादस्य शुद्ध्यर्थं अतिरिक्तपदार्थानाम् आवश्यकता भवति ।
पर्यावरणसौहृदः रिएक्टर् मुख्यउत्प्रेरकरूपेण नैनोमीटर् घनताम्रस्य उपयोगं करोति, अद्वितीयं ठोसविद्युत्विलेयकं च ।
१५० घण्टानां निरन्तरप्रयोगशालासञ्चालने अस्मिन् उपकरणेन उत्पादिते जलीयविलयने एसिटिक अम्लस्य मात्रा २% पर्यन्तं आसीत् । अम्लघटकस्य शुद्धता ९८% यावत् भवति, यत् कार्बनमोनोआक्साइड् इत्यस्य द्रव इन्धनरूपेण उत्प्रेरकरूपेण परिवर्तनस्य प्रारम्भिकप्रयासैः उत्पादितस्य अम्लघटकस्य अपेक्षया दूरं श्रेष्ठम् अस्ति
एसिटिक अम्लस्य उपयोगः चिकित्साप्रयोगेषु सिरका इत्यादिभिः आहारैः सह संरक्षकरूपेण भवति । मसि-रङ्ग-लेपनयोः विलायकरूपेण उपयुज्यते; विनाइल एसीटेट् इत्यस्य निर्माणे विनाइल एसिटेट् साधारणस्य श्वेतगोंदस्य पूर्ववर्ती भवति ।
राइस प्रक्रिया वाङ्गस्य प्रयोगशालायां रिएक्टर् इत्यस्य आधारेण कार्बनडाय-आक्साइड् (CO2) इत्यस्मात् फॉर्मिक-अम्लस्य उत्पादनं करोति । एतत् शोधं वाङ्गस्य (सद्यः एव नियुक्तः पैकार्ड-सहकारिणः) कृते महत्त्वपूर्णं आधारं स्थापितवान्, यः ग्रीनहाउस-वायुनां द्रव-इन्धन-रूपेण परिवर्तनस्य उपायान् निरन्तरं अन्वेष्टुं २० लक्ष-डॉलर्-रूप्यकाणां राष्ट्रिय-विज्ञान-प्रतिष्ठानस्य (NSF) अनुदानं प्राप्तवान्
वाङ्गः अवदत् यत् – “वयं अस्माकं उत्पादानाम् एककार्बन-रासायनिकपदार्थात् फॉर्मिक-अम्लतः द्वि-कार्बन-रासायनिकपदार्थे उन्नयनं कुर्मः, यत् अधिकं चुनौतीपूर्णम् अस्ति” इति । “जनाः परम्परागतरूपेण द्रवविद्युत्विलेयेषु एसिटिकअम्लस्य उत्पादनं कुर्वन्ति, परन्तु तेषां कार्यक्षमता अद्यापि दुर्बलं भवति तथा च उत्पादाः विद्युत्विलेयपृथक्करणस्य समस्या अस्ति।”.
सेन्फ्ट्ले इत्यनेन अपि उक्तं यत् – “अवश्यं एसिटिक अम्लं प्रायः CO अथवा CO2 इत्यस्मात् संश्लेषितं न भवति ।” “एतत् एव विषयः यत् वयं यत् अपशिष्टवायुं न्यूनीकर्तुं इच्छामः तत् अवशोष्य उपयोगी उत्पादेषु परिणमयन्तः स्मः।”
ताम्र-उत्प्रेरकस्य ठोसविद्युत्-विलेयकस्य च मध्ये सावधानीपूर्वकं युग्मनं कृत्वा ठोसविद्युत्-विलेयकं फॉर्मिक-अम्ल-अभियात्रिकात् स्थानान्तरितम् वाङ्गः अवदत् यत् – “कदाचित् ताम्रं द्वयोः भिन्नयोः मार्गयोः रसायनानि उत्पादयिष्यति” इति । "एतत् कार्बनमोनोआक्साइड् एसिटिक अम्लं मद्यं च न्यूनीकर्तुं शक्नोति। वयं एकं घनं परिकल्पितवन्तः यस्य मुखं कार्बन-कार्बन-युग्मनं नियन्त्रयितुं शक्नोति, कार्बन-कार्बनस्य च किनारेषु युग्मनेन अन्य-उत्पादानाम् अपेक्षया एसिटिक-अम्लः भवति।
सेन्फ्ट्ले तस्य दलस्य च कम्प्यूटेशनल मॉडल् इत्यनेन घनस्य आकारं परिष्कृत्य साहाय्यं कृतम् । सः अवदत् यत् - "घनस्य उपरि किनारेषु प्रकारं दर्शयितुं समर्थाः स्मः, ये मूलतः अधिकनालीदारपृष्ठानि सन्ति।ते कतिपयान् CO-कीलान् भङ्गयितुं साहाय्यं कुर्वन्ति, येन उत्पादस्य एकेन प्रकारेण वा परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। अधिकानि धारस्थलानि समीचीनसमये सम्यक् बन्धनं भङ्गयितुं साहाय्यं कुर्वन्ति” इति ।
सेन्फ्टलरः अवदत् यत् सिद्धान्तः प्रयोगश्च कथं सम्बद्धः भवेत् इति परियोजना उत्तमं प्रदर्शनम् अस्ति। सः अवदत् यत् – “अभियात्रे घटकानां एकीकरणात् आरभ्य परमाणुस्तरस्य तन्त्रपर्यन्तं एतत् अभियांत्रिकीशास्त्रस्य अनेकस्तरस्य उत्तमं उदाहरणम् अस्ति” इति । “एतत् आणविक-नैनो-प्रौद्योगिक्याः विषयेण सह उपयुक्तं भवति, दर्शयति च यत् वयं कथं वास्तविक-जगतः उपकरणेषु तस्य विस्तारं कर्तुं शक्नुमः ।”
वाङ्गः अवदत् यत् स्केल-करणीय-प्रणाल्याः विकासस्य अग्रिमः सोपानः प्रणाल्याः स्थिरतायां सुधारः, प्रक्रियायाः कृते आवश्यकी ऊर्जायाः अधिकं न्यूनीकरणं च भवति
राइस विश्वविद्यालयस्य स्नातकस्य छात्राः झू पेङ्ग्, लियू चुन्यान्, ज़िया चुआन् च, जे इवान्स एट्वेल्-वेल्च्, एकः पोस्टडॉक्टरेल् शोधकः, पत्रस्य मुख्यः प्रभारी अस्ति
भवान् निश्चिन्तः भवितुम् अर्हति यत् अस्माकं सम्पादकदलः प्रेषितस्य प्रत्येकस्य प्रतिक्रियायाः निकटतया निरीक्षणं करिष्यति, समुचितं कार्यं च करिष्यति। अस्माकं कृते भवतः मतम् अतीव महत्त्वपूर्णम् अस्ति।
भवतः ईमेल-सङ्केतः केवलं ग्राहकं ज्ञापयितुं उपयुज्यते यत् कः ईमेल-पत्रं प्रेषितवान् । न भवतः पता न च ग्राहकस्य पता अन्यस्य प्रयोजनाय उपयुज्यते। भवता प्रविष्टा सूचना भवतः ईमेल-पत्रे दृश्यते, परन्तु Phys.org ताः किमपि रूपेण न स्थापयिष्यति ।
साप्ताहिकं तथा/वा दैनिकं अपडेट् स्वस्य इनबॉक्स मध्ये प्रेषयन्तु। भवान् कदापि सदस्यतां त्यक्तुं शक्नोति, वयं च भवतः विवरणं तृतीयपक्षैः सह कदापि न साझां न करिष्यामः ।
एषा जालपुटं नेविगेशनसहायार्थं, अस्माकं सेवानां भवतः उपयोगस्य विश्लेषणार्थं, तृतीयपक्षेभ्यः सामग्रीं प्रदातुं च कुकीजस्य उपयोगं करोति । अस्माकं जालस्थलस्य उपयोगेन भवान् पुष्टिं करोति यत् भवान् अस्माकं गोपनीयतानीतिं उपयोगनियमान् च पठितवान् अवगतवान् च।
डाक समय : जनवरी-29-2021