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녹색 식물의 광합성은 햇빛으로부터 받은 에너지가 이산화탄소, 물 및 토양의 일부 "생물학적" 요소로부터 합성되는 유기물에 축적되도록 합니다. 매년 지구상에서 광합성은 약 120억 톤의 건조 유기물을 생산하는데, 이는 석유 40억 톤(세계 소비량의 10배 이상)에 해당하는 에너지입니다.

식물이 저장한 화학에너지를 에너지로 사용할 수 있습니다. 전체적으로 바이오매스는 세계 연료 소비의 4분의 XNUMX을 차지합니다. 바이오매스에서 얻는 에너지는 전 세계 원자력 발전소의 총 에너지보다 XNUMX배 더 많습니다.

유럽연합 국가에서는 전체 재생에너지 생산량에서 바이오매스 에너지가 차지하는 비중이 55%이다. 바이오매스 에너지는 포르투갈, 스페인, 프랑스, ​​독일, 덴마크, 이탈리아에서 가장 효율적으로 사용됩니다. 서유럽의 총 바이오매스 자원(연간 건조 질량 백만 톤)은 목재 및 목재 폐기물 - 150, 농업 폐기물 - 250, 도시 폐기물 - 75, 특히 에너지 농장에서 재배된 바이오매스 - 250억 XNUMX천만 톤입니다.

저자: Labeish V.G.

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조리 배출물에 존재하는 지방산은 매우 안정적이며 대기 중에서 분해되기 어렵습니다. 그리고 그들이 창문과 같은 단단한 표면에 부딪히면 얇고 자기 조직화되고 천천히 축적되는 필름을 만들고 대기 중의 다른 화학 물질에 의해서만 점차 분해될 수 있습니다.

따라서 공기 습도로 인해 필름이 더 거칠어지고 더 많은 물을 빨아들입니다. 또한 유해한 오염 물질은 탄력 있는 지각으로 들어갈 수 있으며 대기에서 분해되지 않도록 보호됩니다.

이 필름의 지방산은 그 자체로는 특별히 유해하지 않지만 분해되지 않기 때문에 아래에 갇힐 수 있는 다른 오염 물질을 효과적으로 보호합니다.

연구 기간 동안 팀은 실제 샘플에 근접하도록 실험실에서 개발한 재료 샘플인 실험실 프록시 작업을 수행했습니다. 그것들은 수십 나노미터 두께의 초박막 오염 물질로 뒤틀렸습니다.

연구원들은 중성자와 X선을 모두 사용하여 필름의 나노스케일 구성과 표면 구조의 변화를 연구했습니다. 그들은 습도와 실내 및 실외의 주요 오염 물질인 오존의 양을 변경했습니다.

그 결과, 반복되는 분자층의 형태로 필름 내에서 자기 조직화된 배열(소위 라멜라 상)이 오존과 같은 더 작은 분자가 지방산의 반응성 부분에 접근하기 어렵게 만드는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 구조 내에서.

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