Catalisador avançado de fotossíntese artificial usa CO₂ de forma mais eficiente para criar plásticos biodegradáveis
Os cientistas desenvolveram um novo sistema ecológico que duplica a eficiência da produção de ácido fumárico. Crédito:Yutaka Amao, Universidade Metropolitana de Osaka No meio da crescente preocupação global com as alterações climáticas e a poluição por plásticos, investigadores da Universidade Metropolitana de Osaka estão a fazer grandes progressos na produção sustentável de ácido fumárico – um componente de plásticos biodegradáveis, como o succinato de polibutileno, que é normalmente utilizado em embalagens de alimentos.
Os pesquisadores conseguiram produzir com eficiência o ácido fumárico, tradicionalmente derivado do petróleo, utilizando recursos renováveis, dióxido de carbono e compostos derivados de biomassa.
Num estudo anterior, uma equipa de investigação liderada pelo professor Yutaka Amao do Centro de Investigação para Fotossíntese Artificial da Universidade Metropolitana de Osaka demonstrou a síntese de ácido fumárico a partir de bicarbonato e ácido pirúvico, um composto derivado de biomassa, utilizando energia solar. Eles também conseguiram produzir ácido fumárico usando dióxido de carbono obtido diretamente da fase gasosa como matéria-prima. Contudo, o rendimento na produção de ácido fumárico permaneceu baixo.
Em sua pesquisa mais recente, publicada na Dalton Transactions , os investigadores desenvolveram agora um novo fotossensibilizador e avançaram ainda mais uma técnica de fotossíntese artificial que duplica o rendimento de ácido fumárico em comparação com os métodos convencionais.
"Este é um avanço extremamente importante para o complexo sistema bio/fotocatalisador. É um valioso passo em frente na nossa busca para sintetizar o ácido fumárico a partir de fontes de energia renováveis com rendimentos ainda mais elevados, guiando-nos para um futuro mais sustentável", disse o Professor Amao.
Mais informações: Mika Takeuchi et al, Uma produção eficaz de fumarato impulsionada pela luz visível a partir de CO2 gasoso e piruvato pelo sistema fotocatalítico catiônico à base de zinco porfirina com biocatalisadores duplos, Dalton Transactions (2023). DOI:10.1039/D3DT03492E Fornecido pela Universidade Metropolitana de Osaka