https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/chemici-karlovy-univerzity-vyvinuli-novou-fotokatodu-ktera-dokaze-efektivne-premenit-co2-na-ethanol
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Chemici Karlovy univerzity vyvinuli novou fotokatodu, která dokáže efektivně přeměnit CO₂ na ethanol

27.8.2026 10:39 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michal Andrle
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Vědkyně a vědci z Chemické sekce Přírodovědecké fakulty UK pod vedením Pavly Eliášové ve spolupráci s Tomášem Hrbkem z Matematicko-fyzikální fakulty UK vyvinuli pokročilou fotokatodu, která pomáhá za pomoci slunečního světla měnit skleníkový plyn oxid uhličitý na čistý etanol. Nová technologie řeší letitý problém rozpadu materiálu ve vodě, dosahuje rekordní účinnosti přeměny a otevírá cestu k udržitelné výrobě ekologických paliv.
 
Přeměna oxidu uhličitého CO₂ na užitečná paliva pomocí sluneční energie představuje svatý grál moderní zelené chemie. Zařízení, které tuto přeměnu umožňuje, se nazývá solární reaktor. Klíčovým prvkem je v něm fotokatoda: materiál, který pohlcuje světlo a umožňuje chemickou reakci. Jako ideální materiál se dlouho jevil oxid měďný, protože je levný, dostupný a skvěle zachytává sluneční paprsky. V praxi však narážel na zásadní překážku: ve vodním prostředí se pod vlivem světla extrémně rychle přeměňuje a rozpadá, podobně jako když železo podléhá rychlé korozi, a svou funkci ztratí už během desítek minut.

Tým z Chemické sekce PřF UK pod vedením Pavly Eliášové ve spolupráci s Tomášem Hrbkem z MFF UK tento problém vyřešil vytvořením unikátního „nano-sendviče“. Vědci zkombinovali oxid měďný s pokročilými dvourozměrnými materiály zvanými MXeny a přesně řízeným zahřátím vytvořili na jejich povrchu ultratenkou vrstvu oxidu titaničitého. Takto upravený MXen dokáže z oxidu měďného bleskově odvést elektrický náboj a tím zpomalovat jeho rozklad. Zároveň náboj dál využije k přeměně oxidu uhličitého na kapalné palivo.

„Povrchově upravený MXen ve spojení s oxidem měďným nám umožnil spojit to nejlepší z obou materiálů. Měděný základ umožňuje maximální využití energie světla, zatímco vodivá konstrukce MXenu zajišťuje, že je materiál aktivní i po mnohahodinovém provozu,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Pavla Eliášová z Chemické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Při laboratorních testech dosáhla nová fotokatoda rekordní účinnosti přeměny sluneční energie na etanol ve výši 2,74 %. Zásadním zlepšením je vznik pouze jednoho produktu. Zatímco jiné systémy často vytvářejí směs vedlejších produktů, materiál navržený výzkumným týmem produkuje jako jediný kapalný produkt čistý etanol, což výrazně zjednodušuje jeho potenciální průmyslové využití.

„Je to pro nás velký krok dopředu. V našem laboratorním měřítku systém funguje velmi dobře a produkuje etanol po mnoho hodin. V dalším kroku chceme ještě více upevnit stabilitu celé fotokatody a začít s testy ve větším měřítku a za skutečného denního světla,“ doplňuje fyzikální chemička Pavla Eliášová.

Výzkum vznikl v rámci mezinárodního evropského projektu DESIRED (Horizon Europe) za podpory Výzkumného centra Charles University (UNCE) a programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Carrascosa, L. A. M., Linková, M., Remzová, M., Hrbek, T., & Eliášová, P. (2026). Surface-Engineered MXene/Cu2O Photocathodes for Selective Ethanol Production. Advanced Energy Materials. https://doi.org/10.1002/aenm.71469


reklama

 
foto - Andrle Michal
Michal Andrle
Autor je pracovník Přírodovědecké fakulty UK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist