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利用光合作用将太阳杏耀招代理能转化为氢燃料


 
利用光合作用将太阳杏耀招代理能转化为氢燃料



全球经济增长伴随着能源需求的增加,但提高能源生产可能具有挑战性。最近,科学家取得了创纪录的效率solar-to-fuel转换,现在他们想把光合作用的机械进一步推动它。
 
研究人员今天将在美国化学学会(ACS) 2020年秋季虚拟会议和博览会上展示他们的研究结果。ACS的会议将持续到周四。它包含了超过6000个关于科学主题的演讲。
 
“我们想制造一种光催化系统,杏耀招商利用阳光驱动对环境有重要意义的化学反应,”该项目的首席研究员丁香·阿米拉夫博士说。
 
具体来说,她在以色列理工学院的团队正在设计一种能将水分解成氢燃料的光催化剂。Amirav说:“当我们把棒状纳米粒子放入水中并照射它们时,它们会产生正电荷和负电荷。”“水分子破裂;负电荷产生氢(还原),正电荷产生氧(氧化)。这两个反应,包括积极的和消极的指控,必须同时发生。没有利用正电荷,负电荷不能被路由到生产所需的氢。”
 
如果正面和负面的罪名,这是彼此吸引,设法重新组合,他们相互抵消,能量散失。所以,为了确保相距足够远的指控,团队建立了独特的半导体异质结构由不同的组合,加上金属和金属氧化物催化剂。使用一个模型系统,他们分别研究了还原和氧化反应,改变了异质结构优化燃料生产。
 
2016年,该团队设计了一个异质结构,将一个球形硒化镉量子点嵌入到一个棒状的硫化镉片中。一个白金金属粒子是位于顶端。硒化镉粒子吸引正电荷,负电荷积累的小费。阿米拉夫说:“通过调整量子点的大小和棒的长度,以及其他参数,我们实现了100%的阳光转化为氢从水还原。”单一光催化剂纳米颗粒能够产生每小时360000氢分子,她指出。
 
该小组在ACS杂志《纳米快报》上发表了他们的研究结果。但在这些试验中,他们研究了只有一半的反应(减少)。对于适当的函数,光催化系统必须支持减少和氧化反应。“我们还没有把太阳能转化为燃料,”Amirav说。“我们仍然需要一个氧化反应来持续地为量子点提供电子。”水氧化反应发生在一个多步骤的过程中,因此仍然是一个重大的挑战。此外,它的副产品似乎损害了半导体的稳定性。
 
该小组与合作者一起探索了一种新方法——寻找不同的可以被氧化代替水的化合物——这使得他们得到了苄胺。研究人员发现,他们可以从水中产生氢,同时将苄胺转化为苯甲醛。“有了这个研究,我们已经改变了从光催化光合作用,也就是说,真正的太阳能转化为燃料的,“Amirav说。该光催化系统能够将太阳能真正转化为可储存的化学键,太阳能转化化学能的效率最高可达4.2%。她指出:“这个数字在光催化领域创造了新的世界纪录,是之前纪录的两倍。”“美国能源部定义5 - 10%的实际可行性阈值的生成通过光催化氢。因此,杏耀招代理我们已经在经济上可行的太阳能转化为氢的门槛上。”
 
这些令人印象深刻的结果促使研究人员看到如果有其他化合物高solar-to-chemical转换。为了做到这一点,该团队使用了人工智能。通过合作, 杏耀 ,研究人员正在开发一种算法来寻找理想的燃料生产化合物的化学结构。此外,他们正在调查的方法来提高他们的光,一种方法可能从大自然汲取灵感。植物细胞膜中一种包含光合作用电路的蛋白质复合物成功地与纳米粒子结合。Amirav说这个人工系统到目前为止已经证明是卓有成效的,支持水氧化的同时提供的光电流是其他类似系统的100倍。
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