斯坦福大學(xué)的工程師們已發(fā)現(xiàn)如何利用太陽的能量,將水和二氧化碳結(jié)合起來制造出化學(xué)產(chǎn)品,這一利用水下太陽能電池的過程被稱為“人工光合作用”。
這項(xiàng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者是斯坦福大學(xué)的材料科學(xué)家Paul McIntyre,一位人工光合作用新興領(lǐng)域的先鋒。研究發(fā)表于《自然材料》(Nature Materials)。
“人工光合作用”利用來自特定太陽能電池的能量,將之與捕捉到的二氧化碳結(jié)合,產(chǎn)生工業(yè)性燃料,如天然氣。但它面臨著兩大挑戰(zhàn):普通硅太陽能電池在水下會腐蝕,而防腐太陽能電池在水下無法捕捉到足夠的陽光以催動(dòng)化學(xué)反應(yīng)。
McIntyre的實(shí)驗(yàn)室成功地使太陽能電池實(shí)現(xiàn)水中防腐。該項(xiàng)研究中,McIntyre和他的博士生Andrew Scheuermann 展示了如何提高防腐太陽能電池的功率,創(chuàng)造了水下太陽能的輸出功率記錄。
這一研究成果可以在與氣候變化的斗爭中發(fā)揮關(guān)鍵作用。Scheuermann 表示,五年內(nèi)將能完成這一將溫室氣體轉(zhuǎn)化為燃料的完整人工光合作用系統(tǒng)。
這項(xiàng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者是斯坦福大學(xué)的材料科學(xué)家Paul McIntyre,一位人工光合作用新興領(lǐng)域的先鋒。研究發(fā)表于《自然材料》(Nature Materials)。
“人工光合作用”利用來自特定太陽能電池的能量,將之與捕捉到的二氧化碳結(jié)合,產(chǎn)生工業(yè)性燃料,如天然氣。但它面臨著兩大挑戰(zhàn):普通硅太陽能電池在水下會腐蝕,而防腐太陽能電池在水下無法捕捉到足夠的陽光以催動(dòng)化學(xué)反應(yīng)。
McIntyre的實(shí)驗(yàn)室成功地使太陽能電池實(shí)現(xiàn)水中防腐。該項(xiàng)研究中,McIntyre和他的博士生Andrew Scheuermann 展示了如何提高防腐太陽能電池的功率,創(chuàng)造了水下太陽能的輸出功率記錄。
這一研究成果可以在與氣候變化的斗爭中發(fā)揮關(guān)鍵作用。Scheuermann 表示,五年內(nèi)將能完成這一將溫室氣體轉(zhuǎn)化為燃料的完整人工光合作用系統(tǒng)。