中國科研人員最近研發(fā)了一種高效穩(wěn)定的半透明光電陽極器件,,這種器件能顯著提升水氧化反應(yīng)速率,提高太陽能水分解制氫效率,有助于推動(dòng)更加高效耐用的“人工樹葉”的發(fā)展,。
太陽能是一種清潔,、可持續(xù)的能源,,但存在間歇性的缺點(diǎn),。無偏壓太陽能水分解技術(shù)利用太陽能直接驅(qū)動(dòng)水分子分解成氫氣和氧氣,,能夠?qū)㈤g歇性的太陽能轉(zhuǎn)化為可存儲(chǔ)的氫氣,,被視為應(yīng)對能源危機(jī)與環(huán)境污染的潛在解決路徑之一,。然而,由于光電陽極水氧化反應(yīng)速率較慢,,限制了整體水分解的效率,,成為這一技術(shù)發(fā)展的瓶頸之一。
為了解決這個(gè)問題,,天津大學(xué)化工學(xué)院新能源化工團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一種高效穩(wěn)定的半透明光電陽極器件——半透明硫化銦光陽極,。該器件獨(dú)特的透明特性不僅顯著提升了水氧化反應(yīng)速率,還能允許部分陽光穿透到達(dá)光電陰極,,減少太陽光的無效能量損耗,,有效解決了金屬層不透光效應(yīng)與光生電子跨界面?zhèn)鬏斦系K之間的矛盾。該研究成果發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《自然·通訊》上,。
實(shí)驗(yàn)顯示,,得益于優(yōu)異的半透明特性,該器件在完全依靠陽光驅(qū)動(dòng)的獨(dú)立系統(tǒng)中,,實(shí)現(xiàn)了5.10%的太陽能—?dú)淠苻D(zhuǎn)換效率,,創(chuàng)下該類系統(tǒng)的最高紀(jì)錄。
天津大學(xué)化工學(xué)院教授王拓表示,,隨著這一技術(shù)不斷發(fā)展優(yōu)化,,更高效,、便宜、耐用的“人工樹葉”有望出現(xiàn),。它們可能覆蓋在建筑物的外墻或屋頂上,,甚至可以在沙漠中建立大型“陽光制氫站”。太陽能水分解技術(shù)未來有望成為氫能生產(chǎn)的重要途徑,,進(jìn)一步推動(dòng)清潔能源的廣泛應(yīng)用,。這意味著未來的汽車和使用的能源可能源自陽光和水的“人工光合作用”,真正實(shí)現(xiàn)綠色循環(huán),。
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