世紀新能源網據中國科技部消息:太陽能可以被利用來將水分離成氧氣和氫氣,產生的氫氣是燃料,可使之凝結,或進一步化學變化后儲存。對于這個生產過程——光化學電解或是光電解產氫——至今沒有成熟合適的材料體系。需要的是可以吸收和利用水中光線的半導體,來為光電解將電荷載體送至材料表面,產出氫氣。理想的半導體自然是硅或是黃銅礦,就如光伏所用的那樣。然而只要將硅或黃銅礦半導體浸入水中,它們便會立即腐蝕,失去功效。研究人員不得不為此尋找新的半導體材料。這在技術上是巨大的挑戰(zhàn)。
德國赫姆霍茨柏林中心的科學家與聯邦教研部聯合項目組“Light2Hydrogen”的合作伙伴一起,新近成功研制出了新型混合材料,即所謂的聚合氮化碳。分析和測試結果顯示,該材料具備所需要的性能。
將該材料以薄膜形式疊置于黃銅礦或硅基板上,起光催化作用,可將水中太陽光直接轉換成氫氣。聯合項目負責人稱,新復合材料在低pH值的酸性條件下狀態(tài)穩(wěn)定,通過與黃銅礦和硅的混合作用,形成可改善性能的額外電場,有光進入時便產出大量氫氣。由此德國的科學家們首次證實,將氮化碳薄膜置于黃銅礦或硅之上,可作為光陰極的組成部分用來產氫。
德國赫姆霍茨柏林中心的科學家與聯邦教研部聯合項目組“Light2Hydrogen”的合作伙伴一起,新近成功研制出了新型混合材料,即所謂的聚合氮化碳。分析和測試結果顯示,該材料具備所需要的性能。
將該材料以薄膜形式疊置于黃銅礦或硅基板上,起光催化作用,可將水中太陽光直接轉換成氫氣。聯合項目負責人稱,新復合材料在低pH值的酸性條件下狀態(tài)穩(wěn)定,通過與黃銅礦和硅的混合作用,形成可改善性能的額外電場,有光進入時便產出大量氫氣。由此德國的科學家們首次證實,將氮化碳薄膜置于黃銅礦或硅之上,可作為光陰極的組成部分用來產氫。