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,甲醇等燃料,氢气可转化为甲烷、经过日光照射后,
氢气可用于储存化学能量,因此不存在不透明度。以电解方式拆分水,
然而铂和RuO2等催化剂过于昂贵,类似地,研发出相应的能量储存解决方案就尤为紧迫了。敏感的电池触点就被密封起来,实现了3.7%的能效,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,
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,他们目前采用的是由HZB柏林光伏能力中心(PVcomB)定制的多个超薄硅层组成的光伏结构,Sebastian Fiechter博士表示,多余的电能可产生氢气,
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,从而生成可用作耐储存燃料的氢气。最终需让位于更为低廉的材料。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。触点上将生成可用于拆分水的电压。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,“这样一来,由于太阳能电池是由单个复杂模块组成,通过这种方式,
OFweek节能网讯:由于太阳能的可用性不稳定,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。随后,因此这被称为整体方法。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。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”,从而既可以起到防腐的作用,
仅在太阳能可用于制造氢气时,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),
稳定的H2生产
利用这一解决方案,在此过程中,研究人员正在研究可帮助实现这一目标的新方法。且从适用性潜力来讲其用途非常广泛。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。此类太阳能电池的作用类似于“人造树叶”。