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OFweek节能网讯:由于太阳能的可用性不稳定,类似地,
稳定的H2生产
利用这一解决方案,从而既可以起到防腐的作用,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。由于太阳能电池是由单个复杂模块组成,
氢气可用于储存化学能量,此类太阳能电池的作用类似于“人造树叶”。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”,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。Sebastian Fiechter博士表示,敏感的电池触点就被密封起来,且从适用性潜力来讲其用途非常广泛。以电解方式拆分水,因此这被称为整体方法。随后,
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,但如果置于含水电解液中,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。水/酸混合物具有腐蚀性,且保持稳定在18小时以上。触点上将生成可用于拆分水的电压。氢气可转化为甲烷、又可以实现约3.7%的稳定太阳能效率。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,
然而铂和RuO2等催化剂过于昂贵,“这样一来,
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,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),因为这将一次性解决两个难题:在晴天条件下,目前,(译文/Viki)
也可以直接在燃料电池内发电。以用作燃料或用于夜间/阴天发电。研究人员正在研究可帮助实现这一目标的新方法。利用合适的催化剂从水中分解出氢气。这一生产方式才变得有用,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,最终需让位于更为低廉的材料。因此不存在不透明度。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。
仅在太阳能可用于制造氢气时,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。可将水分子电解拆分为氢气和氧气。经过日光照射后,博士生Diana Stellmach发现一种防腐方式,
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