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“人工树叶”系统可利用太阳能将水转化为氢气燃料

模拟大自然中植物的光合作用,用阳光、水和二氧化碳制造出可按需使用的化学能源,这是2010年美国人工光合作用联合中心(JCAP)成立时的主要目标。5年来该中心的研究取得重大进展,他们首次使用高效、安全、集成的太阳能系统分离水分子并制造出氢气燃料,新研究的系统实验证明可将10%的太阳能转化为化学能。 这种被称为“人工树叶”的新系统包含三种主要部件:两个电极——一个光电阳极、一个光电阴极,还有一层薄膜。光电阳极利用阳光来氧化水分子,产生质子、电子和氧气。光电阴极将质子和电子结合起来产生氢气。该系统的关键部分是塑料薄膜,它可以保证氧气和氢气的分离。如果两种气体混合起来并被意外点燃,可能会产生爆炸,这层薄膜可以让氢气在压力条件下单独被收集起来,并被安全送入管道。 硅和砷化镓等半导体可以高效吸收光,因此被广泛用于太阳能电池板中。但是这些材料遇水会氧化(生锈),因此无法直接用于“人工树叶”系统。JCAP的研究人员在......阅读全文

原位光电分析测试系统

   原位光电分析测试系统以扫描电子显微镜为基础,集成阴极荧光谱、微纳机械臂、外部电学测量等功能,构建了一个直观、实时和原位地研究先进功能材料和器件物理性能的系统,不仅可以实现对纳米材料或器件的原位发光的检测和电学物性的测试、纳米尺度的操作和控制、以及特定纳米光电子器件的构筑,还可以实现实时原位研究

太阳能新模式!无机矿物转化太阳能系统,

  《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS)在线发表了北京大学地球与空间科学学院鲁安怀、李艳和丁竑瑞以及物理学院刘开辉与美国Virginia Tech

光电管新应用 窗户变身太阳能电池

  美国麻省理工学院近日研发了一种新型透明光电管,可将普通的窗户玻璃“变身”太阳能电池板,而且不影响光线通透。  研究人员理查德・兰特(Richard Lunt)表示:“光电管有朝一日会把摩天大楼变成巨型的太阳能收集器。我们相信把这一产品具有巨大的潜力。”  此前透明太阳能电

光电太阳能技术让建筑物也能“发电”

新建筑的表面覆盖着与众不同的明亮绿色太阳能采集钢板。   印度塔塔钢铁集团位于英国伦敦的欧洲分公司——目前是欧洲第二大钢铁生产商,通过将采暖、能源和通风系统整合在建筑物的表面,使得把建筑物从能源消费者转变成能源生产者的生态梦想更加接近于现实。   以位于北威尔士肖顿的塔塔钢铁

硅太阳能电池光电转换率首超26%

  英国《自然·能源》杂志3月20日在线发表的一项重要研究成果,报告了首个光转换效率突破26%的硅太阳能电池。经认证,这种电池实现了26.3%的转换效率,表明硅太阳能电池的效率达到了历史新高,更多效率更高的硅太阳能电池板也将在未来问世。  据《自然·能源》文章估计,到2050年,光伏电力将承担全球一

石墨烯—硅太阳能电池光电转换效率实现突破

  近日,由美国麻省理工学院、中国国家纳米科学中心和清华大学的研究小组合作揭示了高效率石墨烯-硅肖特基势垒太阳能电池中界面氧化物的作用,并将其能量转化率大幅提升。  石墨烯具有高的电导率和透光率,是理想的光电材料。石墨烯对所有光几乎是透明的,可用于制备高导电率的透明导电膜。例如作

日本研究空间太阳能发电系统

  现在,以日本宇宙航空研发机构(JAXA)为中心,产学官在合作研发“空间太阳能发电系统(SSPS=Space Solar Power Systems)”。其目标是实现这一系统,用空间技术为能源领域做贡献。JAXA研发本部未踏技术研究中心研究员上土井大助接受了记者采访。  “这是一项宏伟的计划,实现

光纤通信系统光电接收器

  在光纤中传输的光信号在被微机系统所接收前,首先要还原成相应的电信号。这种转换是通过光接收器来实现的。光接收器的作用就是将由光纤传送过来的光信号转换成电信号,再把该电信号交由控制系统进行处理。 光接收器是根据光电效应的原理,用光照射半导体的 PN结,半导体的 PN结吸收光能后将产生载流子,因此产生

光电化学制氢系统综述

光电化学制氢原理典型的光电化学分解太阳池由光阳极和阴极构成。光阳极通常为光半导体材料,受光激发可以产生电子空穴对,光阳极和对极(阴极)组成光电化学池,在电解质存在下光阳极吸光后在半导体带上产生的电子通过外电路流向阴极,水中的氢离子从阴极上接受电子产生氢气。 半导体光阳极是影响制氢效率zui关键的因素

日开发大幅提高太阳能光电转换率的新技术

  据当地媒体报道,日本研究人员开发出一种新技术,能将太阳能电池板的光电转换率提高到30%左右。  阳光由各种波长的光组成,目前市场上的太阳能电池板主要采用硅材料,主要吸收和转换可见光,对阳光中约占三分之一、波长较短的近紫外光不起作用,光电转换率约20%。  据报道,日本北海道大学三泽弘明教授带领的