Искусственный фотосинтез приблизит создание механизмов, работающих на топливе из воды
12 марта 2015
Фото: Nick Fedele
Американские ученые уже несколько лет изучают возможности искусственного фотосинтеза. Ранее сообщалось о создании искусственного листа в Гарварде. Искусственный лист, созданный в Caltech научной группой профессора Нейта Левиса, состоит из трех основных компонентов: двух электродов - фотоанода и фотокатода - и мембраны. Фотоанод использует солнечный свет для окисления молекул и образования газообразного кислорода, протонов и электронов, а фотокатод преобразует протоны и электроны в газообразный водород. Мембрану, которая разделяет эти вещества, позволяет их направить в трубопровод и исключает возможность взрыва, как правило, делают из пластика.
Разработчики делают электроды из полупроводников, таких, как кремний или арсенид галлия - они поглощают свет и используются в солнечных батареях. К сожалению, эти вещества под воздействие воды вырабатывают оксидный слой (или, попросту, ржавеют). Многочисленные попытки создать защитные покрытия для электродов долго оставались неуспешными.
"Вы хотите создать покрытие, которое было бы можно нанести на полупроводник, которое бы не пропускало воду, было прозрачным и могло бы бы катализатором процессов разделения воды на кислород и топливо. Создание защитного слоя, соответствующего некоторым из этих параметров, было бы значительным шагом вперед - но мы нашли материал, способный делать все эти вещи сразу", - цитируются в сообщении слова профессора Левиса.
Исследователи обнаружили, что пленка из оксида никеля совместима со многими полупроводниковыми материалами, и в том числе с кремнием, фосфатом индия и теллуритом кадмия. Пленка состоит из двух слоев и хорошо показала себя работающей в сочетании с мембраной, которая разделяет фотоанод и фотокатод.
"Без мембраны, разделяющей фотоанод и фотокатод, они оказываются слишком близко друг к другу, и когда высокореактивные кислород, водород и электричество оказываются в одно и тоже время и в одном и том же месте - вы получаете рецепт катастрофы. С нашей пленкой можно построить безопасный прибор, который не взорвется и будет достаточно эффективным", - отмечает Левис.
Ученые планируют продолжать работу дальше - над фотокатодом. Как полагают исследователи, их разработки приближает создание механизмов, которые будут работать на экологически чистом водородном топливе, получаемом из воды в процессе искусственного фотосинтеза.
- 27 октября 2024 ДЛЯ ГЛАВНОЙ НАУКИ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДАЖЕ НЕ ПРИДУМАЛО НАЗВАНИЕ
- 13 октября 2024 Форум «Микроэлектроника 2024» – без высокочистых редких металлов никуда
- 23 сентября 2024 ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ МАГНИТНОГО ПРОИЗВОДСТВА К СОЗДАНИЮ НОВОЙ ИНДУСТРИИ В РФ
- 14 сентября 2024 "Задачи будут решены" – О беспилотниках из первых рук
- 31 августа 2024 ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: «ЕСЛИ БЫ НЕ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, РОССИЯ БЫЛА БЫ ДРУГОЙ»
- 29 августа 2024 Торговая война Китая и США – КНР вводит новый ограничения на рынке РЗМ
- 6 августа 2024 БЫТЬ ЛЕОНАРДО СОВРЕМЕННОСТИ
- 17 июля 2024 Техногенные месторождения. Время разобраться: что выбросить, что оставить для внуков, что использовать сейчас.
- 8 июля 2024 АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ: МЫ ЗАЩИЩАЕМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
- 29 июня 2024 От солнечной энергетики – к микроэлектронике
- 19 июня 2024 НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ПЕРМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- 15 июня 2024 МИРОВОЙ ДЕФИЦИТ ВО БЛАГО РОДИНЫ
- 12 июня 2024 АЛЕКСЕЙ ШЕМЕТОВ: «ПЕРЕД СМЗ СТОИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА ЗАДАЧА»
- 5 июня 2024 НАУКА КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ ЗА МИР И НЕЗАВИСИМОСТЬ
- 4 июня 2024 РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОМОГУТ РАССЕЯТЬ ТЬМУ - НОВЫЙ ТРЕНД В ФОТОЭЛЕКТРОНИКЕ