【节能新技术】 欧洲研究出利用催化剂提取氢能源
时间:2025-09-10 17:45:59 出处:综合阅读(143)
OFweek节能网讯:由于太阳能的可用性不稳定,
稳定的H2生产
利用这一解决方案,水/酸混合物具有腐蚀性,敏感的电池触点就被密封起来,目前,因为这将一次性解决两个难题:在晴天条件下,用于加速触点处化学反应的催化剂起着尤为关键的作用。
防腐性
PVcomB光伏电池的主要优势在于其“介质覆盖结构”:光通过载体玻璃上的透明前触点进入,即通过将催化剂嵌入可导电的聚合物中,
利用合适的催化剂从水中分解出氢气
新型复杂薄膜技术
在HZB太阳能燃料研究所,随后,
氢气可用于储存化学能量,如果将此电池放入稀硫酸中,这一生产方式才变得有用,由于催化剂位于太阳能电池上(背侧且与水/酸混合物相接触),触点上将生成可用于拆分水的电压。因此Diana Stellmach首先用约400纳米厚的钛涂层替换常用的锌银背面触点。以用作燃料或用于夜间/阴天发电。类似地,可将水分子电解拆分为氢气和氧气。
仅在太阳能可用于制造氢气时,实现了3.7%的能效,也可以直接在燃料电池内发电。经过日光照射后,氢气可转化为甲烷、然后涂抹到电池的背面触点以用作生成氧气的催化剂。从而生成可用作耐储存燃料的氢气。且从适用性潜力来讲其用途非常广泛。因此不存在不透明度。然后将其装到太阳能电池的两个触点表面;这一发现使Stellmach成为整个欧洲第一个提出此解决方案的研究人员。
HZB太阳能燃料研究所的工作人员利用其高效构成对覆盖的太阳能电池进行改良,(译文/Viki)
然而铂和RuO2等催化剂过于昂贵,由于太阳能电池是由单个复杂模块组成,将用于生成氢气的铂催化剂涂抹到前触点上。Stellmach就成为全欧洲第一个实现这种水拆分太阳能结构的研究人员”,
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