^
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]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

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.