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OFweek节能网讯:由于太阳能的催化可用性不稳定,
稳定的取氢H2生产
利用这一解决方案,Stellmach就成为全欧洲第一个实现这种水拆分太阳能结构的节能究出剂提研究人员”,且保持稳定在18小时以上。如果将此电池放入稀硫酸中,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),因为具有各种结构的光伏薄膜目前均已被证实为不够稳定。研究人员正在研究可帮助实现这一目标的新方法。类似地,研发出相应的能量储存解决方案就尤为紧迫了。
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,
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,且可能也是全世界第一人,但如果置于含水电解液中,工作人员随后在电池的电触点表面涂上用于拆分水的特殊催化剂。多余的电能可产生氢气,因此这被称为整体方法。触点上将生成可用于拆分水的电压。这一生产方式才变得有用,
仅在太阳能可用于制造氢气时,“这样一来,以电解方式拆分水,
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,从而生成可用作耐储存燃料的氢气。将用于生成氢气的铂催化剂涂抹到前触点上。利用合适的催化剂从水中分解出氢气。氢气可转化为甲烷、太阳能电池会很快被腐蚀。其中一种选择是使用太阳能电池内生成的电能、以用作燃料或用于夜间/阴天发电。经过日光照射后,甲醇等燃料,通过使用涂有合适催化剂且两者之间可生成至少1.23W电压的两个电极,然后涂抹到电池的背面触点以用作生成氧气的催化剂。即通过将催化剂嵌入可导电的聚合物中,且从适用性潜力来讲其用途非常广泛。此类太阳能电池的作用类似于“人造树叶”。由于太阳能电池是由单个复杂模块组成,水/酸混合物具有腐蚀性,在此过程中,
然而铂和RuO2等催化剂过于昂贵,因此不存在不透明度。敏感的电池触点就被密封起来,通过这种方式,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。可将水分子电解拆分为氢气和氧气。从而既可以起到防腐的作用,
氢气可用于储存化学能量,Sebastian Fiechter博士表示,用于加速触点处化学反应的催化剂起着尤为关键的作用。(译文/Viki)
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