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人工光合作用實(shí)現(xiàn)!太陽能直接水解制氫技術(shù)取得了突破
人工光合作用實(shí)現(xiàn)!太陽能直接水解制氫技術(shù)取得了突破 在由弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所(ISE)領(lǐng)導(dǎo)、伊爾梅瑙工業(yè)大學(xué)(Ilmenau University)參與的一個(gè)合作項(xiàng)目中,科
在由弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所(ISE)領(lǐng)導(dǎo)、伊爾梅瑙工業(yè)大學(xué)(Ilmenau University)參與的一個(gè)合作項(xiàng)目中,科學(xué)家們?nèi)〉昧丝涨暗奶柲茈姵匦剩?4.3%——一個(gè)新的太陽能電池效率的里程碑,在未來可以取代傳統(tǒng)的硅太陽能電池。
然而,最重要的是,這種新電池還可以用于直接太陽能水解產(chǎn)氫,許多人認(rèn)為這是面向未來的再生能源。
伊爾梅瑙工業(yè)大學(xué)“能源材料基礎(chǔ)”系的科學(xué)家致力于改進(jìn)硅和所謂的III-V材料之間的界面的制備。這種多電池的接觸點(diǎn),即由兩個(gè)或多個(gè)不同材料層組成的太陽能電池,對(duì)電池的性能至關(guān)重要。當(dāng)在硅上生長(zhǎng)III-V層時(shí),應(yīng)注意確保原子在晶格中的正確位置,因?yàn)榫Ц裰械娜毕輹?huì)嚴(yán)重?fù)p害電池的性能。
在MehrSi項(xiàng)目中,伊爾梅瑙的科學(xué)家們做出了一些改進(jìn),讓制造過程成為可能,使得材料之間的過渡非常成功。
MehrSi項(xiàng)目的研究成果也代表了“直接太陽能水解電池”發(fā)展的一個(gè)里程碑。在這樣的光電雙電池(photoelectrochemical double cells)中,水在陽光的幫助下被有效地分解成氫和氧,因此專家們也把這個(gè)過程稱為“人工光合作用”或“人造樹葉”。
托馬斯·漢納佩爾(Thomas Hannappel)是“能源材料基礎(chǔ)”部門的負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)伊爾梅瑙工業(yè)大學(xué)的研究工作。他解釋了這種新電池技術(shù)的優(yōu)勢(shì):“使用簡(jiǎn)單的太陽能電池,無需附加組件,通過陽光的照射即可進(jìn)行高效、直接的進(jìn)行水解。這只能通過MehrSi項(xiàng)目中開發(fā)的多個(gè)單元來實(shí)現(xiàn)。這為太陽能——氫的生產(chǎn)和儲(chǔ)存開辟了新途徑。”漢納佩爾教授相信,在未來的可持續(xù)能源系統(tǒng)中,氫將作為存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)揮核心作用。
(原文來自:燃料電池工程 中國(guó)新能源網(wǎng)綜合)