太陽光水分解のための光学的に透明な鉄・ニッケル酸化物触媒
Carlos G Morales-Guio1, Matthew T Mayer2, Aswani Yella2
1†Laboratory of Inorganic Synthesis and Catalysis, Institute of Chemical Sciences and Engineering, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 1015 Lausanne, Switzerland.
Journal of the American Chemical Society
|July 23, 2015
まとめ
研究者は 効率的な太陽光水分解のための 透明な鉄酸化ニッケル触媒を開発しました この進歩は,再生可能水素燃料の生産のためのタンデム光電気化学装置を改善します.
科学分野:
- 材料科学
- 再生可能エネルギー
- 電気化学
背景:
- 太陽光による水分分離は 水素燃料への持続可能な経路を提供します
- タンデム光電気化学装置は,太陽エネルギー変換の強化のために複数の光吸収器を使用します.
- 電気触媒による光の吸収は,タンドム装置での光の伝達を妨げます.
研究 の 目的:
- 改善されたタンデム水分裂のための光学的に透明な電気触媒を開発する.
- 光電気化学的な水酸化の効率と安定性を高めるために.
- 安定したヘマタイト/ペロブスキット 太陽電池のタンデム装置の製造を可能にします.
主な方法:
- アモルフな鉄ニッケル酸化物の酸素進化電触媒の堆積.
- 薄膜とナノ構造のヘマタイト光アノードに触媒を適用する.
- ヘマタイト/ペロブスキット 太陽電池タンデム装置の製造と試験
主要な成果:
- 透明な触媒は,光電気化学的な水酸化の開始可能性を大幅に改善しました.
- 低超電位で低触媒負荷と高活性を達成した.
- 安定したヘマタイト/ペロブスキット太陽電池のタンデム装置が,無助の水分裂に成功しました.
結論:
- 新しい透明な電気触媒は タンデム装置での 光吸収問題を克服します
- この技術により 効率的で安定した太陽光水分解システムの開発が進んでいます
- このアプローチは,実用的な再生可能水素燃料生成の道を開きます.


