База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Струйный принтер для получения водорода

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Струйный принтер для получения водорода

Исследователи из США использовали струйный принтер для того, чтобы в поисках идеальной системы расщепления воды на водород и кислород получить большое количество потенциальных фотоэлектродов.

Поскольку водород уже давно рассматривается как возможный альтернативный источник энергии, важной проблемой является разработка дешевого метода его получения. Наиболее привлекательным решением этой проблемы может являться фоторасщепление воды, однако, доведение этого процесса до уровня промышленного производства требует создания эффективных фотоэлектродов.

Некоторые из уже полученных фотоэлектродов (например, металлооксидные полупроводники) отличаются высокой стабильностью, но низкой степенью конверсии энергии; другие, производительность которых выше, зачастую нестабильны по отношению к солнечному свету. Естественно, что материал для фоторазложения воды должен сочетать в себе высокую производительность и стабильность, для поиска таких материалов нужен быстрый метод скрининга их эффективности.

Натан Льюис (Nathan Lewis) с соавторами из Института Технологии Калифорнии полагают, что нашели решение проблемы. Льюис использовал принципы комбинаторной химии, позволяющей единовременно получать большое количество соединений – этот подход дает возможность одновременно получать около 200 потенциальных фотоэлектродов. Исследователи получили растворы, содержащие смеси ионов различных металлов и, с помощью струйного принтера, заполнили этими растворами 200 микроколодцев, расположенных на стекле, покрытом оксидом олова. Затем растворы, находящиеся в стеклянной «матрице» нагревали, получая смешанные оксиды металлов, которые затем подвергались скринингу для определения их эффективности в процессе фоторасщепления воды.

Льюис поясняет, что новый метод позволяет получать большие базы данных, описывающих свойства новых соединений, такой подход может существенно облегчить исследование новых материалов для создания фотоэлектрохимических материалов с требуемой активностью.

Источник: Energy Environ. Sci., 2009, 2, 103, DOI: 10.1039/b812177j

Источник: http://www.chemport.ru
14.05.2009 13:30




dace.ru © 2005-2025 гг.
Сделано dkos.ru