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摘要:株式会社丰田中央研究所通过利用人工光合作用,在1m2的电池中实现了10.5%的转换效率,是同级别电池中的世界最高水平,其今后的目标是回收工厂等排放的CO2,以通过人工光合作用将CO2再次转化为资源。
关键字:人工光合作用电池、人工光合作用系统、甲酸、太阳光转换效率、多孔隔膜
株式会社丰田中央研究所(以下简称“丰田中研”)使用1m2电池验证了仅利用太阳能、水和CO2直接合成有用物质的人工光合作用,该电池实现了10.5%的太阳光转换效率,是同级别电池中的世界最高水平。
技术特点1.基本原理:仅利用太阳光、水和CO2合成有机物
丰田中研的人工光合作用系统MORLIE?是一种清洁技术,其采用半导体和分子催化剂,组合使用可进行水氧化反应和CO2还原反应的电极,在常温常压下合成有机物甲酸。
年4月,在36cm2的电池中实现了7.2%的太阳光转换效率,远远超过植物光合作用,达到同级别电池中的(当时)世界最高水平。
2.人工光合作用电池的大型化
为将人工光合作用电池投入实际使用,需要在不降低人工光合作用电池的太阳光转换效率的情况下,进一步扩大电池的尺寸,但这在技术上存在困难。
针对该问题,丰田中研在不改变基本原理的情况下进行了以下改良,从而充分利用太阳光生成的大量电子,高效合成甲酸(图1)。
图1.人工光合作用的反应装置
1)采用电阻低的钛基板,以使在太阳能电池中生成的电子遍布电极的整个表面。
2)在氧化电极与还原电极之间放置多孔隔膜,合成甲酸所需的氢离子能够通过该隔膜,而妨碍甲酸合成的氧无法通过该隔膜。
图2.1m2的电极和人工光合作用反应的状态
(泡沫是产生的氧气)
最终,在1m2的电池(图2)中实现了10.5%的转换效率,是同级别电池中的世界最高水平。丰田中研今后的目标是完成系统开发,回收工厂等排放的CO2后,通过人工光合作用将CO2再次转化为资源。
翻译:肖永红
审校:贾陆叶
李涵
统稿:李淑珊
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