• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2013-11-15 10:37 原文鏈接: 太陽能電池可望用于制氫

      近日,德國赫姆霍茨柏林中心太陽能燃料研究所與荷蘭代爾夫特理工大學的科研人員用一個簡單的太陽能電池與金屬氧化物光陽極,使光能轉氫率達到5%。以德國每平方米600瓦的太陽能量計算,100平方米的該制氫系統光照1小時,可以儲存3千瓦時的氫能。

      研究人員將簡單的硅基薄膜電池與一層廉價的釩酸鉍金屬氧化物組合成光陽極,最終獲得簡單穩定、成本低廉、性能強大的電池。釩酸鉍光陽極從理論上可以使電池效率達到9%,且比通常采用的三聯點非晶硅薄膜或是III~V半導體高性能電池要簡單得多。由于只有金屬層與水接觸,電池可以免受腐蝕。同時,研究人員借助低成本的磷酸鉆催化劑,加快了光陽極的氧氣形成。

      該裝置另一大突破在于電荷在釩酸鉍層的高效分離。盡管金屬氧化物有諸多優點,但電荷載流子很容易再結合,繼而喪失分解水的功用。科研人員發現,給釩酸鉍層添加鎢有助于解決問題。

      他們將鉍、釩和鎢溶劑噴涂于熱玻璃基板上,使溶劑蒸發。以不同的鎢濃度反復噴涂后,最終形成一個約300納米厚的高效金屬活性氧化物層。該金屬層可以形成一個可防止電荷載流子再結合的內部電場。盡管科研人員尚不能解釋為何釩酸鉍有如此好的效果,但可以確定,捕捉到的光子80%以上可得到利用,這對于金屬氧化物而言是一個新紀錄。研究人員稱,下一步工作是將此系統擴展到平方米規模。

    相關文章

    深度參與動力電池國際標準化貢獻產業發展中國力量

    作為全球動力電池產業大國,近期,我國依托產業實踐,在國際標準化組織(ISO)、國際電工委員會(IEC)等國際組織框架下,積極推進動力電池熱管理、退役電池回收利用等重點領域國際標準研制,為全球動力電池產......

    讓電解液“主動適應”電池工作狀態

    隨著無人機、機器人、深空探測等新興應用場景的發展,人們對電池的質量、能量密度和續航能力提出了更高要求。金屬鋰,憑借極高的理論比容量被認為是下一代高比能電池負極材料的重要方向。理論上,以鋰為負極的鋰金屬......

    “第三代麒麟電池”狂奔背后:精微守護電池安全的“關鍵防線”

    近日,新能源圈被寧德時代的“第三代麒麟電池”引爆。第三代麒麟電池以280Wh/kg的能量密度,不僅讓續航突破1000公里大關,更將10C超充變為現實——6分鐘閃充,補能效率直逼燃油車。然而,在這場關于......

    細胞也能“用光造物”?太陽能驅動生物制造獲新突破

    如果能夠跳過“光合生物中轉站”,讓工業微生物直接利用太陽能合成化學品,太陽能向生物制造體系的轉化效率和產物多樣性將實現大幅提升。如何讓微生物真正“用光造物”,正成為合成生物學與能源科學交叉領域的重要前......

    探究電池掉電的秘密—EDX揭開過渡金屬溶出的真相

    導讀您的手機電量是否“掉”得越來越快?新能源汽車的續航為何會“偷偷”縮水?這背后,不僅僅是電池老化那么簡單,更隱藏著一個電化學世界里關鍵的“容量殺手”——過渡金屬溶出。本文中,我們借助島津的EDX技術......

    新型厚電極提升電池輸出功率約75%

    韓國蔚山科學技術院科學家研發出一種新型厚電極,突破了傳統電池設計中的“高容量低功率”瓶頸。與常規電極相比,新電極在保持高能量密度的同時,將電池的輸出功率提升了約75%。相關成果發表于新一期《先進能源材......

    我科學家破譯鋅溴液流電池長壽命“密碼”

    記者21日從中國科學院大連化學物理研究所獲悉,該所研究員李先鋒團隊在溴基多電子轉移液流電池新體系研究方面取得新進展。團隊成功開發出一種新型溴基兩電子轉移反應體系,實現了長壽命鋅溴液流電池的概念驗證及系......

    天津大學等國內外科研單位篩選出新型高性能電池材料

    在能源存儲技術快速發展的今天,鋰離子電池和鈉離子電池因其卓越的性能被廣泛應用于便攜式電子設備、電動汽車和大規模儲能系統中。但傳統電池材料在電池能存多少電、充電有多快、反復充電能使用多久等方面都遇到了難......

    科學家發現將陽光轉化為燃料的新方法

    瑞士巴塞爾大學研究團隊受植物光合作用啟發,開發出一種新型分子:在光照作用下可同時存儲兩個正電荷與兩個負電荷。該研究旨在將太陽能轉化為碳中和燃料。植物利用陽光能量將二氧化碳轉化為高能糖分子,這一過程稱為......

    新型自組裝材料或成可回收電動汽車電池的關鍵

    當今的電動汽車熱潮意味著將會有堆積如山的電子垃圾。盡管目前已有大量電池回收改進方案,但電動汽車電池最終仍被填埋處理。麻省理工學院的研究團隊希望通過一種新型自組裝電池材料改變現狀,這種材料在浸入簡單有機......

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载