top of page

Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Tại Helen, chúng tôi thực hiện các nghiên cứu cơ bản và đưa những khám phá khoa học sáng tạo vào ứng dụng thực tế. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi quan tâm đến việc phát triển các vật liệu có khả năng hấp thụ / hấp phụ hiệu quả hơi nước và các khí độc hại, các vật liệu có đặc tính quang lý cao để dùng trong các ứng dụng sinh học, các xúc tác chuyển đổi khí carbonic thành nhiên liệu và các sản phẩm có giá trị cao hơn, và các kỹ thuật bảo quản nông sản. Chúng tôi cộng tác với các nhà khoa học đến từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Lausanne (Thụy Sĩ), Đại học Toronto và Đại học Queen (Canada), Đại học Bang Oregon (Hoa Kỳ) và Phòng thí nghiệm quốc gia ở Orleans (Pháp).

 

Purple Smoke

Hấp phụ và tách khí

Image by National Cancer Institute

  Ghi hình và cảm biến

Smoke
Farmers Market

Chuyển hóa khí carbonic

Bảo quản nông sản

Hấp phụ và tách khí

Ghi hình và cảm biến

Anchor 1

Chúng tôi đang phát triển các vật liệu hấp thụ hơi nước với hiệu năng cao để bảo vệ các sản phẩm nông nghiệp, máy móc thiết bị, và thuốc men. Chúng tôi cũng đang thiết kế các vật liệu mới có khả năng hấp phụ hiệu quả các khí độc như amoniac, hydro sulfua hoặc carbon monoxide. Đây là những khí có thể gây nguy đến tính mạng nếu hít phải, kể cả ở nồng độ ppm. Những vật liệu này có tầm quan trọng lớn đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn nơi làm việc, và sức khỏe cộng đồng.

 

Thành tựu quan trọng nhất của chúng tôi trong việc phát triển chất hấp thụ hơi nước là việc phát hiện ra các polyme xốp tự nhiên, có khả năng hấp thụ mạnh dung dịch nước, ngăn chặn sự hiện diện của chất lỏng từ ban đầu cho đến khi kết thúc quá trình hút ẩm. Điều này khác biệt rõ ràng so với hầu hết các chất hút ẩm thương mại khác, đảm bảo cho sản phẩm của chúng tôi an toàn để sử dụng trong mọi điều kiện vận chuyển.

 

Chúng tôi cũng thành công trong việc phát triển chất hút ẩm có thể tái chế nhiều lần ở nhiệt độ thấp (60-70 độ C), được sử dụng để bảo vệ các vật dụng nhỏ như thấu kính quang học hoặc tài liệu khỏi ẩm ướt và nấm mốc.

Gần đây, chúng tôi báo cáo một chiến lược mới để phát triển các vật liệu khung kim loại-hữu cơ có khả năng hấp phụ hiệu quả khí amoniac. Công trình này đã được xuất bản trên tạp chí khoa học Chemical Communications.     

Chúng tôi đang phát triển các vật liệu phát ra ánh sáng cận hồng ngoại (NIR) cho các ứng dụng ghi hình và cảm biến sinh học. Sử dụng ánh sáng NIR mang lại lợi ích về độ xuyên thấu cao, hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng tán xạ, và tăng khả năng phân biệt với huỳnh quang tự phát có nguồn gốc từ các phân tử sinh học. Cảm biến NIR có thể cho phản hồi nhanh và độ nhạy cao, đạt đến giới hạn của một phân tử đơn lẻ. Chúng có thể được ứng dụng để phát hiện nhiều mục tiêu, bao gồm các cation, anion, phân tử khí và đại phân tử.

Thành tựu gần đây của chúng tôi là sự phát triển các vật liệu khung kim loại-hữu cơ phát ra NIR với đặc tính quang lý được nâng cao. Công trình này được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Materials Chemistry A. Phương pháp thiết kế trình bày trong công trình này có thể được khái quát để tạo ra một số lượng lớn các vật liệu xốp phát quang NIR hiệu năng cao. Đây là những vật liệu tiềm năng cho các ứng dụng sinh học. Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác như viễn thông, chuyển hóa năng lượng mặt trời, quan sát vào ban đêm, mã vạch và bảo mật.

 

Những ưu điểm của khung kim loại-hữu cơ của chúng tôi còn bao gồm độ xốp cao và khả năng điều chỉnh cấu trúc. Các vật liệu này có thể được biến đổi để đạt được phát quang upconversion, hoặc bao bọc các phân tử thuốc để dùng trong phân phối thuốc. Công trình này là bước đầu tiên để chúng tôi xây dựng một thế hệ vật liệu phát quang mới.

Chuyển hóa khí carbonic 

Anchor 2

Bảo quản nông sản

Hiệu ứng nhà kính là một trong những thách thức  mà nhân loại đang phải đối mặt. Khí carbonic (CO2) do hoạt động của con người thải ra góp phần vào hiện tượng nóng lên toàn cầu, gây ra biến đổi khí hậu không mong muốn và về lâu dài có thể dẫn đến tuyệt chủng. Chúng tôi đang phát triển các chất xúc tác để chuyển hóa khí CO2 thành nhiên liệu và các sản phẩm có giá trị cao hơn. Điều này giúp khép lại chu trình carbon và giảm tiêu thụ dầu mỏ.

Trong một công trình được xuất bản trên tạp chí khoa học Angewandte Chemie , chúng tôi đóng góp vào một nghiên cứu nhằm phát triển quá trình tạo methan từ khí CO2. Chúng tôi cũng đánh giá tiềm năng của các chất xúc tác đơn nguyên tử kim loại và vai trò của điện cực khuếch tán khí cho quá trình khử CO2 theo phương pháp điện hóa trong các bài báo đăng trên tạp chí ACS Catalysis và Chemical Society Reviews. Gần đây, nghiên cứu của chúng tôi nhằm tăng thời gian hoạt động cho xúc tác điện hóa đã xuất bản trên tạp chí Journal of the American Chemical Society.

Bảo quản nông sản giúp giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm, tăng thời hạn sử dụng, ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật gây hại. Chúng tôi thiết kế các vật liệu cho phép điều chỉnh môi trường bảo quản, chẳng hạn như cung cấp hoặc hạn chế độ ẩm, và kích hoạt hoặc ngăn chặn việc giải phóng các chất làm chín. Chúng tôi cũng đang phát triển các vật liệu phân hủy sinh học để đóng gói thực phẩm.

 

Chúng tôi thành công trong việc phát triển một công nghệ bảo quản nông sản mới, cho phép bảo quản lâu dài các sản phẩm này với chi phí thấp, đồng thời ức chế sự phát triển của mối mọt mà không cần sử dụng hóa chất độc hại. Để biết thêm thông tin về công nghệ của chúng tôi, xin hãy xem thêm tại đây .

bottom of page