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よくわからんのだが、エタノールのメリットは?コストは?
詳しいことは専門家が説明してくれると思うが、原理的に炭素の結合は強力なので炭素数の多い物質を合成するのは難しい(エネルギーがいる)今までよりも炭素数の多い複雑な物質を合成できたのは学術的に大きな進歩コスト云々の話を議論できるような実用性を得られるかどうかは今後の研究しだい#人工光合成は地味に進歩しているので、いつかは大きなブレークスルーがある~かもしれない......
と言っても、もともと炭素数2の酢酸を還元しただけになるんで、微妙っちゃあ微妙。
酢酸→エタノールって「合成」感ないよね。
Q: 先生! 原料の酢酸はどうやって用意しますか?A: うむ、エタノールを酸化すれば良いのぢゃ。
# 実用化への道のりは長そうだな…
カルボン酸ではなくアルデヒドですが、もっと複雑なフルフラールの還元が光触媒で達成済み。今回のポイントとしては、錯体を使った系(一般には均一系だけど、今回のは均一か?)で、カルボン酸からアルコールへの多電子還元の達成でしょうか。
でもねー。。。電気還元の方が多電子還元できてるしー。CO2からメタノールどころか、エチレンまで作れちゃってるんだよねー。(耐久性や制御性はダメダメですがー)
還元に電気使ったらそれは二次電池に充電するのと変わらない。
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メリット・デメリット (スコア:0)
よくわからんのだが、エタノールのメリットは?
コストは?
Re:メリット・デメリット (スコア:0)
詳しいことは専門家が説明してくれると思うが、原理的に炭素の結合は強力なので炭素数の多い物質を合成するのは難しい(エネルギーがいる)
今までよりも炭素数の多い複雑な物質を合成できたのは学術的に大きな進歩
コスト云々の話を議論できるような実用性を得られるかどうかは今後の研究しだい
#人工光合成は地味に進歩しているので、いつかは大きなブレークスルーがある~かもしれない......
Re: (スコア:0)
と言っても、もともと炭素数2の酢酸を還元しただけになるんで、微妙っちゃあ微妙。
Re:メリット・デメリット (スコア:1)
酢酸→エタノールって「合成」感ないよね。
Re:メリット・デメリット (スコア:3, すばらしい洞察)
Q: 先生! 原料の酢酸はどうやって用意しますか?
A: うむ、エタノールを酸化すれば良いのぢゃ。
# 実用化への道のりは長そうだな…
Re: (スコア:0)
カルボン酸ではなくアルデヒドですが、もっと複雑なフルフラールの還元が光触媒で達成済み。
今回のポイントとしては、錯体を使った系(一般には均一系だけど、今回のは均一か?)で、
カルボン酸からアルコールへの多電子還元の達成でしょうか。
でもねー。。。電気還元の方が多電子還元できてるしー。
CO2からメタノールどころか、エチレンまで作れちゃってるんだよねー。
(耐久性や制御性はダメダメですがー)
Re: (スコア:0)
還元に電気使ったらそれは二次電池に充電するのと変わらない。