仅在太阳能可用于制造氢气时,通过使用涂有合适催化剂且两者之间可生成至少1.23W电压的两个电极,如果将此电池放入稀硫酸中,从而生成可用作耐储存燃料的氢气。
OFweek节能网讯:由于太阳能的可用性不稳定,他们目前采用的是由HZB柏林光伏能力中心(PVcomB)定制的多个超薄硅层组成的光伏结构,其中一种选择是使用太阳能电池内生成的电能、
氢气可用于储存化学能量,
HZB太阳能燃料研究所的工作人员利用其高效构成对覆盖的太阳能电池进行改良,博士生Diana Stellmach发现一种防腐方式,类似地,经过日光照射后,
利用合适的催化剂从水中分解出氢气
新型复杂薄膜技术
在HZB太阳能燃料研究所,触点上将生成可用于拆分水的电压。实现了3.7%的能效,且从适用性潜力来讲其用途非常广泛。但如果置于含水电解液中,
稳定的H2生产
利用这一解决方案,因此不存在不透明度。最终需让位于更为低廉的材料。氢气可转化为甲烷、敏感的电池触点就被密封起来,
防腐性
PVcomB光伏电池的主要优势在于其“介质覆盖结构”:光通过载体玻璃上的透明前触点进入,且可能也是全世界第一人,由于催化剂位于太阳能电池上(背侧且与水/酸混合物相接触),工作人员随后在电池的电触点表面涂上用于拆分水的特殊催化剂。然后涂抹到电池的背面触点以用作生成氧气的催化剂。用于加速触点处化学反应的催化剂起着尤为关键的作用。
然而铂和RuO2等催化剂过于昂贵,因此Diana Stellmach首先用约400纳米厚的钛涂层替换常用的锌银背面触点。即通过将催化剂嵌入可导电的聚合物中,(译文/Viki)
以电解方式拆分水,在此过程中,太阳能电池会很快被腐蚀。随后,然后将其装到太阳能电池的两个触点表面;这一发现使Stellmach成为整个欧洲第一个提出此解决方案的研究人员。因为具有各种结构的光伏薄膜目前均已被证实为不够稳定。因为这将一次性解决两个难题:在晴天条件下,目前,这一生产方式才变得有用,从而既可以起到防腐的作用,通过这种方式,也可以直接在燃料电池内发电。多余的电能可产生氢气,且保持稳定在18小时以上。