国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

單分子能將太陽能轉化為氫氣,使用于燃油汽車

汽車玩家 ? 來源:蓋世汽車 ? 作者:余秋云 ? 2020-03-18 16:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

科學家們首次研發了一種能夠有效吸收陽光的單分子,將太陽能轉化為氫氣,用于燃油汽車。

蓋世汽車訊 據外媒報道,科學家們首次研發了一種能夠有效吸收陽光的單分子,而且該分子還可以作為一種催化劑,將太陽能轉化為氫氣,而氫氣可作為清潔的燃料替代品,用于燃油汽車。該種新分子可以從整個可見光光譜中收集能量,與目前的太陽能電池相比,可以多利用50%的太陽能。這一發現可以幫助人們擺脫對化石燃料的依賴,轉向使用不會對氣候造成影響的能源。

(圖片來源:phys.org)

該研究團隊由美國俄亥俄州立大學(The Ohio State University)化學與生物物理動力學中心主任兼化學教授Claudia Turro領導。Turro表示:“我們的想法是利用太陽光子,將其轉化為氫氣。簡而言之,我們利用來自陽光的能源,并將其存儲在化學鍵中,以便日后使用。”光子是陽光的基本粒子,包含能量。

研究人員首次證明,可以從太陽光的整個可見光光譜(包括低能量紅外光譜,也是太陽光光譜的一部分,以前很難收集該光譜的能量)中收集能量,并迅速且有效地將其轉化成氫氣。氫氣是一種清潔燃料,在使用過程中不會產生碳或二氧化碳。

Turro表示:“該理念得以實現是因為該系統能夠讓該分子處于激發狀態,吸收光子,并存儲兩個電子,以制造氫氣。在一個由兩個光子產生的分子中存儲兩個電子,并合成制氫,這一做法前所未有?!?/p>

將太陽能轉化為汽車燃料首先需要利用一種機制收集能量,再將此類能量轉化為燃料,而轉化需要一種稱為“催化劑”(能夠加速化學反應)的東西,讓太陽能轉化為氫氣等可使用的能源。

以前的研究大多數是嘗試收集紫外線等較高能量波長的陽光,再將此類太陽能轉化為氫氣。Turro表示,少數依靠單分子去收集能量的研究也非常低效,部分原因在于無法從整個可見光光譜中收集能量,而無法做到這一點的原因在于催化劑本身降解得很快。

Turro的研究小組發現了如何用一個分子(元素銠的一種形式)制造催化劑,從而可以損失更少的能量。研究小組找到了方法,可以收集從紅外線到紫外線整個可見光光譜的能量。該研究小組設計的系統與之前和紫外線光子工作的單分子系統相比,效率提高了24倍以上。

在該項研究中,研究人員用LED燈照射含有活性分子的酸性溶液,發現制出了氫氣。Turro表示:“該方法可行的原因是該分子很難被氧化。”

Turro表示,在該研究小組將成果應用于現實世界之前,還有很多工作要完成。銠是一種稀有金屬,以銠為原料制造催化劑的成本較高。目前,該研究小組正致力于改進該分子,使其能夠在更長的時間段內制造氫氣,并致力于利用更便宜的材料制造催化劑。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 太陽能
    +關注

    關注

    37

    文章

    3628

    瀏覽量

    119288
  • 電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    11525

    瀏覽量

    143401
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    太陽能電池檢測:為“光能心臟”進行全維度精密體檢

    ,是光伏產業高質量發展的核心技術支撐。太陽能電池(光伏電池)作為將光能直接轉化為電能的核心器件,其性能、可靠性與壽命直接影響光伏系統的發電效率和投資回報。太陽能
    的頭像 發表于 03-03 15:11 ?206次閱讀
    <b class='flag-5'>太陽能</b>電池檢測:為“光能心臟”進行全維度精密體檢

    探索MAX20361:小型/多電池太陽能采集器的卓越性能

    探索MAX20361:小型/多電池太陽能采集器的卓越性能 作為一名電子工程師,在設計項目中追求高效、可靠且小型化的能源采集方案是我們不斷努力的方向。今天,我將為大家詳細介紹一款來自Analog
    的頭像 發表于 02-12 16:05 ?1038次閱讀

    法拉電容可以做太陽能嗎?

    法拉電容因其快充快放、長壽命優勢,成為太陽能領域的新型高效儲方案。
    的頭像 發表于 12-20 09:19 ?905次閱讀
    法拉電容可以做<b class='flag-5'>太陽能</b>儲<b class='flag-5'>能</b>嗎?

    解析GaN與SiC在太陽能逆變器中的應用方案

    光伏發電(PV)是一種將陽光轉化為電能的技術,這個過程涉及使用太陽能電池來捕獲太陽能并將其轉化為可用的電力;然后,使用逆變器將太陽能電池產生
    的頭像 發表于 12-10 10:14 ?4857次閱讀
    解析GaN與SiC在<b class='flag-5'>太陽能</b>逆變器中的應用方案

    電動汽車太陽能天窗的發電效能光模擬測試

    隨著新能源汽車產業向“輕量化、節能化、智能化”升級,太陽能天窗作為輔助供電系統,其發電效能直接影響車輛續航補能力與能源利用效率。然而,自然光照的波動性(如云層遮擋、晝夜交替)和地域差異性,導致室外
    的頭像 發表于 12-08 18:04 ?376次閱讀
    電動<b class='flag-5'>汽車</b><b class='flag-5'>太陽能</b>天窗的發電效能光模擬測試

    太陽光模擬器應用:汽車太陽能天窗的發電效能動態測試

    汽車太陽能天窗通過將光伏模塊嵌入天窗結構,將太陽能轉化為電能,為車載低壓電器供電或涓流補充動力電池。然而,太陽能天窗的發電效能受多種因素影響
    的頭像 發表于 11-14 18:03 ?558次閱讀
    <b class='flag-5'>太陽</b>光模擬器應用:<b class='flag-5'>汽車</b><b class='flag-5'>太陽能</b>天窗的發電效能動態測試

    太陽能北斗定位終端EG06G的應用

    太陽能北斗定位終端EG06G是一款專業用于戶外的太陽能定位設備。它內置7500毫安大容量電池,并搭配單晶硅太陽能充電板,外殼IP67等級防水防鹽霧設計,同時,產品融合了4G無線通訊與衛
    的頭像 發表于 09-25 17:13 ?1152次閱讀

    超級電容太陽能板的作用

    在可再生能源技術快速發展的今天,太陽能發電系統正逐步從單純的能源轉換向智能化、高效化邁進。而超級電容這一被稱為“黃金電容”的儲元件,正以其獨特的性能優勢,悄然改變著太陽能板的能量管理邏輯。
    的頭像 發表于 09-14 09:22 ?1254次閱讀
    超級電容<b class='flag-5'>太陽能</b>板的作用

    太陽能無線充電寶怎么充電

    太陽能無線充電寶融合光能與電能,支持雙模充電,提升效率并保障穩定輸出,適用于戶外及日常使用。
    的頭像 發表于 09-04 08:43 ?1304次閱讀
    <b class='flag-5'>太陽能</b>無線充電寶怎么充電

    PI推出太陽能賽車專用參考設計

    Power Integrations推出一款專為太陽能賽車量身定制的參考設計套件。與此同時,37支學生隊伍已整裝待發,將參加于8月24日開始的普利司通世界太陽能挑戰賽,穿越澳洲內陸地區。
    的頭像 發表于 08-28 10:32 ?2904次閱讀

    使用共聚焦拉曼顯微鏡進行多晶硅太陽能電池檢測

    圖1.多晶硅太陽能電池的顯微鏡光學圖像。在此圖像上可以觀察到大塊的熔融和凝固的硅。 可再生能源,例如太陽能,預計將在不久的將來發揮重要作用。為了將太陽光的能量直接轉化為電能,硅
    的頭像 發表于 05-26 08:28 ?707次閱讀
    使用共聚焦拉曼顯微鏡進行多晶硅<b class='flag-5'>太陽能</b>電池檢測

    盤點風光互補太陽能智慧路燈的10大優點

    盤點風光互補太陽能智慧路燈的10大優點
    的頭像 發表于 05-12 09:52 ?1433次閱讀
    盤點風光互補<b class='flag-5'>太陽能</b>智慧路燈的10大優點

    國網太陽能爆閃燈

    太陽能
    樂清市大浪電器有限公司
    發布于 :2025年05月01日 12:48:27

    風光互補太陽能路燈桿硬件組成全解析:科技與匠心的深度融合

    源互補,能量永續 1.太陽能板(光伏組件) 核心作用:將光能轉化為電能,是主要供單元。 主流配置:材質:多晶硅 / 單晶硅(轉換效率 18%-22%,單晶硅更高),表面覆蓋低鐵超白鋼化玻璃(透光率>91.5%),抗沖擊強度達
    的頭像 發表于 04-28 09:57 ?2179次閱讀