^
A
A
A

Sjøvann - en ny ressurs for energiproduksjon

 
, Medisinsk redaktør
Sist anmeldt: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Alt iLive-innhold blir gjennomgått med medisin eller faktisk kontrollert for å sikre så mye faktuell nøyaktighet som mulig.

Vi har strenge retningslinjer for innkjøp og kun kobling til anerkjente medieområder, akademiske forskningsinstitusjoner og, når det er mulig, medisinsk peer-evaluerte studier. Merk at tallene i parenteser ([1], [2], etc.) er klikkbare koblinger til disse studiene.

Hvis du føler at noe av innholdet vårt er unøyaktig, utdatert eller ellers tvilsomt, velg det og trykk Ctrl + Enter.

16 June 2016, 11:00

Et av de ledende japanske universitetene har utviklet en ny effektiv teknologi som gjør det mulig å produsere hydrogenperoksid, egnet for bruk i brenselceller.

Den nye teknologien, utviklet av japanske forskere, er den første metoden som bruker akselerasjonen av en kjemisk reaksjon for å påvirke katalysatoren ved sollys, noe som resulterer i maksimal effekt og muligheten for å bruke det således oppnådde hydrogenperoksid i brenselceller.

Forskningsprosjektet ble ledet av Shunichi Fukuzumi og resultatene fra hans forskere publisert i et populært vitenskapelig tidsskrift.

Nå fungerer brenselceller hovedsakelig på hydrogengass, men varianten foreslått av Fukuzumi-teamet har en rekke fordeler, først og fremst er hydrogenperoksid lettere å lagre ved høy tetthet. Dagens teknologier tillater lagring av hydrogengass ved høyt trykk eller lave temperaturer, hydrogenperoksid er i dette tilfellet sikrere både under lagring og under transport. Det eneste problemet var at forskere ikke kunne finne effektive fotokatalytiske metoder for produksjon av flytende hydrogenperoksid - det var teknologier som ikke brukte solstråling, men energikostnadene gjorde dem upraktiske.

Men laget Fukuzumi opprettet en annen celle med en katalysator - en slags solbatteri som danner hydrogenperoksid. Når sollyset er fokusert på fotokatalysatoren, begynner en akselerert kjemisk reaksjon - havvannet oksyderes og oksygenivået avtar, noe som resulterer i dannelse av hydrogenperoksid.

Study Group Fukuzumi forklart at konsentrasjonen av hydrogenperoksid i sjøvann etter sollys påvirket fotokatalysator i 24 timer, var tilnærmet 48 mM - slike indikatorer i rekkefølge mer forbi (i rent vann nivået av hydrogenperoksyd var ca. 2 mmol). 

Forskere var interessert i et så stort gap i tallene, og de fant ut at saken i negativt ladet klor til stede i sjøvann, er det ansvarlig for å øke reaksjonshastigheten og bidra til økningen i vannnivåer av hydrogenperoksid.

Ifølge forskere, den nye teknologien av solenergi til elektrisitet omdannelseseffektiviteten er ca. 0,3%, den fotokatalytiske effektiviteten av fremgangsmåten (under anvendelse av en kjemisk reaksjon akselerasjon) Fremstilling av hydrogenperoksyd var 0,55%, og brenselcellen - 50%.

Selvfølgelig er den totale effektiviteten til den nye energiproduksjonsteknologien ganske høy, men likevel har konvensjonelle solpaneler vist seg å være mer effektive. Professor Shunichi Fukuzumi og hans kolleger mener at effektiviteten til den nye metoden kan forbedres ved bruk av forbedrede materialer for den fotoelektrokjemiske cellen. I tillegg planlegger spesialister å finne måter å redusere kostnadene for energiproduksjon.

trusted-source[1], [2]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.