再生可能太陽光燃料として水溶性および固体分子太陽熱 (MOST) システム
Sara Hernáez-Troya1, Nil Sanosa1, Alberto Giménez-Gómez1
1Department of Chemistry, Instituto de Investigación Química de la Universidad de La Rioja (IQUR), Universidad de La Rioja, C/Madre de Dios 53, Logroño, 26004, Spain.
分子太陽熱エネルギー貯蔵 (MOST) は,太陽光に対する持続可能な解決策を提供します.
科学分野:
- 持続可能なエネルギーソリューション
- 化学について
- 材料科学
背景:
- 太陽光エネルギーは断続的に発生するので 効率的な貯蔵方法が必要です
- 分子太陽熱 (MOST) エネルギー貯蔵は,可逆分子のシステムを利用しています.
- 既存のMOSTシステムは,集中と安定性の限界に直面しています.
研究 の 目的:
- 持続可能な分子の太陽熱エネルギー貯蔵システムを開発する
- 中性水溶液と固体状態のMOSTで高濃度を達成する.
- MOSTシステムの安定性,エネルギー放出,再利用性を評価する.
主な方法:
- MOSTのエネルギー貯蔵のために使用されたノルボナディエン-四輪車ペア.
- 濃縮溶液で高エネルギーイソマーの光化学的調製を達成した.
- 貯蔵の安定性,触媒による逆変換,そして熱の放出を調査した.
- 水溶液と固体状態の両方でシステムの性能が評価されています.
主要な成果:
- 1.64Mの中性水溶液で高エネルギーイソマーを成功裏に製造した.
- 最良の化合物は1.9年までの保存安定性を示しています.
- 水溶液で最大3M濃度,固体状態で安定性を達成する.
- 熱の効率的な放出 (ΔT 39.6 K) と,高い疲労抵抗性を持つ材料の回収が観察されました.
- 溶液と固体の両方で顕微鏡の熱の放出を示した.
結論:
- 高濃度で安定した分子の太陽熱エネルギー貯蔵システムを開発した.
- 水溶液と固体状態でMOST技術の実用性を実証した.
- ノルボナディエン・クワドリサイクランのペアを用いた効率的で再利用可能な太陽エネルギー貯蔵の可能性を強調した.
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