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科学家研制人造树叶可生产廉价环保能源

据英国每日邮报报道,科学家一直致力于探索廉价、环保高效能源制造方式,其中最有前景的一种方法是利用氢制造能源,作为环保燃料,通过分解水可以生成氢,但是具体实现过程值得探索研究。目前,科学家获得来自大自然的灵感,制造一种人造树叶,可以生产廉价能源。 树叶利用太阳光进行光合作用,将水转变为氢和氧,氢作为燃料可推进太空飞船,也是内燃机和其它交通工具的潜在燃料源。美国亚历桑那州大学和阿贡国家实验室的科学家使用类似的方法设计一种人造树叶。 亚历桑那州大学托马斯-摩尔(Thomas Moore)教授称,最初我们设计的人造树叶工作效率并不好,经过一番分析研究,我们注意到化学链的一个步骤可以减缓整个过程,然而快速反应必须结合较缓慢过程,形成人造树叶生产力的一种“瓶颈效应”。 摩尔教授强调,快速反应是光能转变成为化学能量的步骤,减缓这一过程,化学能量能转变为水。经过近距离研究该步骤,科学家意识到能够更进一步地模拟自然特征,......阅读全文

“人造树叶”在水杯中制造氢燃料

  推动新能源发展的各种技术越来越受到关注,在全世界都在刮着哥本哈根旋风的时候,这一点更为明显。麻省理工学院的化学家发明了一种催化剂,可以利用太阳光把水变成氢气。如果该过程能扩大规模,它可以使太阳能成为主要的能量来源。更具意义的是,这种技术有可能适用于海水,那么我们的能源问题和水资源问题会有更多

漂浮“人造树叶”可在水上生产清洁燃料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484531.shtm 科技日报北京8月17日电 (记者张梦然)英国剑桥大学一个研究团队设计出一种超薄、灵活的设备,就像“人造树叶”,其灵感来自植物将阳光转化为食物的光合作用,能生产一种可持续的汽油替代

《自然》:漂浮“人造树叶”可在水上生产清洁燃料

英国剑桥大学一个研究团队设计出一种超薄、灵活的设备,就像“人造树叶”,其灵感来自植物将阳光转化为食物的光合作用,能生产一种可持续的汽油替代品。这种设备成本低、足够轻,可以漂浮在水上而不会占用陆地空间。相关研究发表在最近的《自然》杂志上。团队在剑桥大学标志性景点附近,包括叹息桥、雷恩图书馆和国王学院礼

拥有“人造树叶”不愁缺能源 细菌将太阳能转化为液体燃料

  采集阳光是植物十亿多年前掌握的本领,利用太阳能,通过周围的空气和水进行光合作用养活自身。科学家还想出了如何利用太阳能发电,从光伏电池到后来用的燃料电池产生氢。但氢却一直没有被作为一种在世界范围内实用的汽车燃料,或用于液体燃料发电。  据物理学家组织网近日报道,美国哈佛大学艺术与科学学院、哈佛医学

科学家研制人造树叶 可生产廉价环保能源

  据英国每日邮报报道,科学家一直致力于探索廉价、环保高效能源制造方式,其中最有前景的一种方法是利用氢制造能源,作为环保燃料,通过分解水可以生成氢,但是具体实现过程值得探索研究。目前,科学家获得来自大自然的灵感,制造一种人造树叶,可以生产廉价能源。   树叶利用太阳光进行光合作用,将水转变为氢和氧

“人造树叶”:新一代太阳能电池

  美国北卡罗来纳州立大学研究小组日前展示了一种新太阳能装置――“人造树叶”。该设备基于水凝胶,能够像太阳能电池一样产生电力,且造价有望比现有硅基太阳能电池更低,环保效果更好。  “人造树叶”由充满光敏分子的水基凝胶构成,具有两个涂覆了碳材料的电极,研究人员在试验中曾使

德国采用聚合物涂层催化剂保护“人造树叶”

  由于太阳能具有波动性,因此解决其存储问题是迫切需要。一种方法是使用太阳能电池内部产生的电能通过电解水,在这个过程中产生的氢可以存储作为燃料。   德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)的科学家们,使用高效架构修改了超直型太阳能电池,通过合适的催化剂从水中获得氢。这种复杂的太阳能电池涂有两

美国为“人造树叶”设计太阳能转化效率路线图

  自“人造树叶”概念提出以来,科学家一直对其寄予厚望,希望它最终能带来一种廉价的自控制系统,为发展中国家的数十亿人口提供电力。据物理学家组织网近日报道,美国麻省理工大学(MIT)的一个研究小组对“人造树叶”系统的效率限制因素进行了详细分析和再设计,使其更接近现实,并有望带来一种实用、廉价

人工树叶:光合作用分解水获得安全燃料

  据国外媒体报道,受到树叶里发生的一个化学变化的启发,加州理工学院的科学家们开发出一种新的导电薄膜。有了这张膜,利用阳光将水分解成氢燃料中出现的问题将迎刃而解。  诸如硅这类的半导体在导电的过程中很容易氧化生锈,加入氧化镍薄膜能够防止生锈,同时能促进阳光的分解作用,获得更多的像

核聚变反应释出能量比燃料吸收能量多

  本周《自然》期刊报道,科学家已通过实验证明,核聚变反应释出的能量比燃料(用于引发核聚变反应)吸收的能量多。这项发现标志着核聚变能源将步入新时代,研究的下一个目标将会是实现‘总增益’(即进入系统的能量必须超过系统产生的能量)。    惯性约束核聚变(inertial confinement fus