可以讓樹葉發(fā)光取代街燈嗎?
可以讓樹葉發(fā)光取代街燈嗎?
蘇嚴(yán)勛在接受《化學(xué)世界》采訪時(shí)指出,利用生物發(fā)光二級(jí)管讓路旁的樹在夜間發(fā)出熒光,不僅能節(jié)省能源,還能吸收二氧化碳。這種發(fā)光機(jī)制依賴于金納米粒子的獨(dú)特屬性,它們通過生物學(xué)方式發(fā)光。由于這些粒子發(fā)光時(shí)能促進(jìn)葉綠體進(jìn)行光合作用,這項(xiàng)技術(shù)具有環(huán)保和節(jié)能的雙重優(yōu)勢。海膽形狀的金納米粒子的關(guān)鍵在于它們能夠?qū)淙~中原本用于吸收光的材料轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)光材料。眾所周知,葉綠素這種促進(jìn)光合作用的綠色色素能吸收特定波長的光。然而在特定環(huán)境下,例如接觸紫外線時(shí),葉綠素自身也能發(fā)光。當(dāng)接觸波長約為400納米的光時(shí),綠色的葉綠素會(huì)發(fā)出紅光。
導(dǎo)讀蘇嚴(yán)勛在接受《化學(xué)世界》采訪時(shí)指出,利用生物發(fā)光二級(jí)管讓路旁的樹在夜間發(fā)出熒光,不僅能節(jié)省能源,還能吸收二氧化碳。這種發(fā)光機(jī)制依賴于金納米粒子的獨(dú)特屬性,它們通過生物學(xué)方式發(fā)光。由于這些粒子發(fā)光時(shí)能促進(jìn)葉綠體進(jìn)行光合作用,這項(xiàng)技術(shù)具有環(huán)保和節(jié)能的雙重優(yōu)勢。海膽形狀的金納米粒子的關(guān)鍵在于它們能夠?qū)淙~中原本用于吸收光的材料轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)光材料。眾所周知,葉綠素這種促進(jìn)光合作用的綠色色素能吸收特定波長的光。然而在特定環(huán)境下,例如接觸紫外線時(shí),葉綠素自身也能發(fā)光。當(dāng)接觸波長約為400納米的光時(shí),綠色的葉綠素會(huì)發(fā)出紅光。
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臺(tái)灣的科學(xué)家們?cè)谥参镅芯可先〉昧艘豁?xiàng)創(chuàng)新,他們將海膽形狀的金納米粒子植入了一種植物的葉子中,這種粒子能夠發(fā)光。這項(xiàng)技術(shù)的目的是在不久的將來,讓樹葉發(fā)出的綠色熒光取代街燈。與傳統(tǒng)的街燈不同,這種發(fā)光方式不需要電力,且一天24小時(shí)都能吸收二氧化碳。蘇嚴(yán)勛在接受《化學(xué)世界》采訪時(shí)指出,利用生物發(fā)光二級(jí)管讓路旁的樹在夜間發(fā)出熒光,不僅能節(jié)省能源,還能吸收二氧化碳。這種發(fā)光機(jī)制依賴于金納米粒子的獨(dú)特屬性,它們通過生物學(xué)方式發(fā)光。由于這些粒子發(fā)光時(shí)能促進(jìn)葉綠體進(jìn)行光合作用,這項(xiàng)技術(shù)具有環(huán)保和節(jié)能的雙重優(yōu)勢。海膽形狀的金納米粒子的關(guān)鍵在于它們能夠?qū)淙~中原本用于吸收光的材料轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)光材料。眾所周知,葉綠素這種促進(jìn)光合作用的綠色色素能吸收特定波長的光。然而在特定環(huán)境下,例如接觸紫外線時(shí),葉綠素自身也能發(fā)光。當(dāng)接觸波長約為400納米的光時(shí),綠色的葉綠素會(huì)發(fā)出紅光。然而,要獲得紫光并不容易,尤其是在夜間。科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),當(dāng)人眼看不見的更短波長的光接觸到金納米粒子時(shí),它們會(huì)在刺激下發(fā)出紫光。紫光撞上附近的葉綠素分子,刺激葉綠素產(chǎn)生紅光。這項(xiàng)研究成果發(fā)表在《納米級(jí)(Nanoscale)》雜志上,科學(xué)家希望經(jīng)過處理的樹木能夠產(chǎn)生足夠的光,以取代用電或氣供能的街燈。盡管目前這一成果僅局限于水生植物虎耳,馬里蘭大學(xué)的科學(xué)家克里沙奴·雷表示,推廣到街道兩旁的樹等陸生植物上并非不可能。雷強(qiáng)調(diào),雖然可以將這些發(fā)光的樹葉當(dāng)作街燈使用,但實(shí)現(xiàn)這一夢想還有很長的路要走。
可以讓樹葉發(fā)光取代街燈嗎?
蘇嚴(yán)勛在接受《化學(xué)世界》采訪時(shí)指出,利用生物發(fā)光二級(jí)管讓路旁的樹在夜間發(fā)出熒光,不僅能節(jié)省能源,還能吸收二氧化碳。這種發(fā)光機(jī)制依賴于金納米粒子的獨(dú)特屬性,它們通過生物學(xué)方式發(fā)光。由于這些粒子發(fā)光時(shí)能促進(jìn)葉綠體進(jìn)行光合作用,這項(xiàng)技術(shù)具有環(huán)保和節(jié)能的雙重優(yōu)勢。海膽形狀的金納米粒子的關(guān)鍵在于它們能夠?qū)淙~中原本用于吸收光的材料轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)光材料。眾所周知,葉綠素這種促進(jìn)光合作用的綠色色素能吸收特定波長的光。然而在特定環(huán)境下,例如接觸紫外線時(shí),葉綠素自身也能發(fā)光。當(dāng)接觸波長約為400納米的光時(shí),綠色的葉綠素會(huì)發(fā)出紅光。
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