太陽能清潔且豐富。不過,當沒有日光照射時,必須將其儲存在電池中,或者通過一個被稱為光催化的過程,將太陽能用于燃料生產。在光催化水裂解中,太陽能將水分解成氫和氧。隨后,氫和氧在燃料電池中被重新組合,以釋放能量。
日前發表于美國物理學會出版集團旗下期刊《應用物理學快報》的一篇論文顯示,如今,一類新材料——鹵化物雙鈣鈦礦可能剛好擁有裂解水的屬性。
“如果我們能發明一種被用作水裂解光催化劑的材料,這將是一個巨大的突破。”論文共同作者Feliciano Giustino表示。
此前,研究人員試驗了多種光催化材料,如二氧化鈦(TiO2)。雖然該材料能利用太陽能分解水,但效率不高,原因在于它無法很好地吸收可見光。迄今為止,還未有用于普通水裂解的光催化材料實現商業化。
來自英國牛津大學的George Volonakis和Giustino利用超級計算機計算了4種鹵化物雙鈣鈦礦的量子能量狀態。他們發現,Cs2BiAgCl6和Cs2BiAgBr6是最有前景的光催化材料,因為它們能比TiO2更好地吸收可見光。同時,兩者能產生擁有充足能量從而將水分解成氫和氧的電子和空穴。
Giustino表示,極少有材料同時具備所有這些特征。“我們不能說這肯定行得通,但這些化合物似乎擁有全部合適的屬性。”
Giustino及其團隊最初在尋找制造太陽能電池的材料時發現了這種鈣鈦礦。過去幾年間,鈣鈦礦引發廣泛關注,因為它可提高串聯設計硅基太陽能電池的效率。串聯設計可將鈣鈦礦電池直接集成到高效硅電池上,但它們含有少量鉛。如果被用于太陽能電站的能量收集,鉛可能造成潛在的環境危害。
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