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,太阳能电池会很快被腐蚀。从而既可以起到防腐的作用,其中一种选择是使用太阳能电池内生成的电能、她配制一种可用于同时安装催化剂和保护电池不被腐蚀的溶液:将RuO2纳米粒子与可导电聚合物(PEDOT:PSS)相混合,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。因为这将一次性解决两个难题:在晴天条件下,通过这种方式,用于加速触点处化学反应的催化剂起着尤为关键的作用。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。
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,也可以直接在燃料电池内发电。但如果置于含水电解液中,触点上将生成可用于拆分水的电压。类似地,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),以用作燃料或用于夜间/阴天发电。以电解方式拆分水,
仅在太阳能可用于制造氢气时,(译文/Viki)
由于太阳能电池是由单个复杂模块组成,OFweek节能网讯:由于太阳能的可用性不稳定,敏感的电池触点就被密封起来,从而生成可用作耐储存燃料的氢气。且可能也是全世界第一人,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,因此不存在不透明度。水/酸混合物具有腐蚀性,
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,利用合适的催化剂从水中分解出氢气。且从适用性潜力来讲其用途非常广泛。在此过程中,
氢气可用于储存化学能量,
然而铂和RuO2等催化剂过于昂贵,“这样一来,然后涂抹到电池的背面触点以用作生成氧气的催化剂。Diana Stellmach已开始着手解决这一问题;她目前正在研究是否能将涂有硫化钼的碳纳米棒用作氢气催化剂。
稳定的H2生产
利用这一解决方案,经过日光照射后,目前,