当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在研究人员通过改变植物的光合作用机制成功地将水分解为氢和氧之后,寻找利用太阳能新方法的探索又向前迈进了一步。

在研究人员通过改变植物的光合作用机制成功地将水分解为氢和氧之后,寻找利用太阳能新方法的探索又向前迈进了一步。

光合作用——

光合作用是地球上最重要的反应之一,因为它几乎产生了世界上所有的氧气。它还激发了可能导致清洁能源生产的技术。

在此过程中,植物将水分子“分裂”成氧气和氢气,氢气作为零排放燃料具有潜力,可以提供无限的可再生能源。

尽管人工光合技术已经存在了一段时间,但它还无法用于可再生能源领域——人工光合作用过于依赖催化剂的作用,而这类催化剂往往过于昂贵或毒性较高。

半人工光合作用——

在发表在《自然能源》杂志上的一项新研究中,剑桥大学圣约翰学院的学者领导的一项最新研究,利用半人工光合作用探索生产和储存太阳能的新方法。他们使用生物成分和人工技术的混合物,利用自然阳光将水转化为氢和氧。新方法也成功地吸收了比自然光合作用更多的太阳能。

第一作者、圣约翰学院博士生卡塔兹娜?索科尔表示:“相比天然光合作用,新方法吸收的太阳光更多。天然光合作用效率不高,因为它只是为了生存而进化,只制造出满足所需的最低能量即可,其转化和存储潜力仅发挥出1%—2%。”

原理证明方法——

这项研究是半人工光合作用新兴领域的一部分,该领域的目标是通过利用酶来产生所需的反应来克服完全人工光合作用的局限性,实现无人辅助的太阳能驱动的水分解。

她在研究论文中解释说:“氢化酶是藻类中存在的一种酶,能够将质子还原为氢。在进化过程中,这一过程已经停止了,因为这不是生存的必要条件,但我们成功地激活了这一反应,实现了我们想要的反应——将水分解成氢和氧。”

索科尔希望这些发现将有助于开发新的太阳能转换模型系统。

她补充说:“我们可以有选择地选择我们想要的过程,并实现我们想要的反应,这是令人兴奋的,这在自然界是无法实现的。这可能是开发太阳能技术的一个很好的平台。”

“这种方法可以用来将其他反应结合在一起,看看能做什么,从这些反应中学习,然后开发出合成的、更可靠的太阳能技术。”

这个模型也是第一个成功地使用氢化酶和光系统II来创造纯粹由太阳能驱动的半人工光合作用的模型。

有助于革新可再生能源生产系统——

欧文·莱斯纳博士是Reisner实验室的负责人,也是剑桥大学圣约翰学院的研究员,也是这篇论文的作者之一,他将这项研究描述为一个“里程碑”。

他解释说:“这项工作克服了将生物和有机成分整合到无机材料中以装配半人工装置的许多困难挑战,并为开发未来太阳能转换系统打开了一个工具箱。”

目前,利用太阳能生产氢气的系统较为常见的有光分解制氢,太阳能发电和电解水组合制氢系统。传统的制氢方法中,化石燃料制取的氢占全球的90%以上,太阳能制氢这个领域是近30~40年才发展起来的。

太阳能-氢能转化是氢气工业化生产技术发展的方向,但在工业化的道路上仍然有很多实际的问题亟待解决。

这项研究将有助于革新可再生能源生产系统。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭