Искусственный лист производит водород

Изобретен процесс, похожий на фотосинтез

Человечество нуждается в возобновляемой энергетике, не связанной с ископаемыми углеводородами. Кевин Сивула с сотрудниками из Политехнической школы Лозанны при участии Toyota Motor Europe, вдохновившись фотосинтетической работой листа, создали устройство — искусственный лист,— которое с помощью солнечной энергии способно преобразовывать воду в водород для топливных элементов.

Солнечный свет в искусственном листе проходит сквозь прозрачные электроды, сделанные из стекловолокна; одновременно эти электроды пористые и содержат в себе полупроводники. Пористые — чтобы обеспечить максимальный контакт с парами воды, всегда наличествующими в воздухе.

В основе изобретения Сивулы и его команды лежит хорошо известная фотоэлектрохимическая ячейка. В ней чувствительный к свету полупроводник — анод — и металлический катод погружены в электролит. Под действием солнечного света в такой ячейке происходит электролиз воды и выделяется водород.

Но эти ячейки невелики, во-первых, и подвержены быстрой коррозии, во-вторых. В изобретении ученых из Лозанны эти недостатки устранены.

Их главное достижение — газодиффузионные электроды, которые делаются из прозрачного стекловолокна. В его основе — кварц. Команда Сивулы затем покрывает его прозрачной пленкой — она изготовлена из оксида олова в присутствии фтора. На выходе получается пластина, одновременно прозрачная, пористая и с превосходной электропроводностью. Затем этот же электрод покрывается полупроводником, поглощающим солнечный свет.

Схема эффективного солнечного окисление воды (H2O > O2)

Схема эффективного солнечного окисление воды (H2O > O2)

Фото: LIMNO / EPFL

Схема эффективного солнечного окисление воды (H2O > O2)

Фото: LIMNO / EPFL

Результат превзошел все ожидания: в модель — небольшая камера с прозрачным газодиффузионным электродом — направляется влажный воздух, и устройство немедленно начинает производить газообразный водород.

Проблем пока еще много, важнейшая из них — эффективность «искусственного листа» ниже, чем обычных фотоэлектрохимических ячеек, а их эффективность не превышает 19%. Но работа только началась, и ученые верят, что коэффициент полезного действия их прозрачного устройства вырастет до приемлемой величины.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...