^
A
A
A

Tengervíz - új erőforrás az energiatermeléshez

 
, Orvosi szerkesztő
Utolsó ellenőrzés: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Minden iLive-tartalmat orvosi szempontból felülvizsgáltak vagy tényszerűen ellenőriznek, hogy a lehető legtöbb tényszerű pontosságot biztosítsák.

Szigorú beszerzési iránymutatásunk van, és csak a jó hírű média oldalakhoz, az akadémiai kutatóintézetekhez és, ha lehetséges, orvosilag felülvizsgált tanulmányokhoz kapcsolódik. Ne feledje, hogy a zárójelben ([1], [2] stb.) Szereplő számok ezekre a tanulmányokra kattintható linkek.

Ha úgy érzi, hogy a tartalom bármely pontatlan, elavult vagy más módon megkérdőjelezhető, jelölje ki, és nyomja meg a Ctrl + Enter billentyűt.

16 June 2016, 11:00

Az egyik vezető japán egyetem egy új, hatékony technológiát fejlesztett ki, amely lehetővé teszi hidrogén-peroxid előállítását, amely üzemanyagcellákban használható.

Az új technológia által kifejlesztett japán kutatók, az első módszerrel a gyorsulás a kémiai reakciók által kiteszik a katalizátor a napfényre, ami a maximális hatás, és a használata a kapott hidrogén-peroxiddal üzemanyagcellák.

A kutatási projektet Shunichi Fukuzumi vezette, kutatói eredménye pedig népszerű tudományos folyóiratban jelent meg.

Most az üzemanyagcellák főként hidrogéngázzal működnek, de a Fukuzumi csapata által javasolt változatnak számos előnye van: elsősorban a hidrogén-peroxid könnyebben tárolható nagy sűrűség mellett. A mai technológiák lehetővé teszik a hidrogéngáz nagy nyomással vagy alacsony hőmérsékleten való tárolását, a hidrogén-peroxid ebben az esetben biztonságosabb, mind a tárolás, mind a szállítás során. Az egyetlen probléma az volt, hogy a tudósok nem találtak hatékony fotokatalitikus módszereket a folyékony hidrogén-peroxid előállítására - olyan technológiák léteztek, amelyek nem használtak napsugárzást, de az energiaköltségek miatt nem megfelelőek voltak.

De a Fukuzumi csapat egy újabb cellát hozott létre egy katalizátorral - egyfajta napelemes akkumulátor, amely hidrogén-peroxidot képez. Amikor a napfény összpontosul a fotokatalizátorra, megindul a felgyorsult kémiai reakció - a tengervíz oxidálódik és az oxigénszint csökken, ami hidrogén-peroxid képződését eredményezi.

Study Group Fukuzumi kifejtette, hogy a hidrogén-peroxid koncentrációja a tengervízben után napfény hatással fotokatalizátor 24 órán át, körülbelül 48 mM - ilyen mutatókat annak érdekében, több idő (tiszta vízben szintű hidrogén-peroxid volt, körülbelül 2 mmól). 

A tudósok érdeklődtek egy ilyen jelentős hézagtól a számoknál, és megtudták, hogy a negatív töltésű klór jelenléte a tengervízben felelős a reakciósebesség növeléséért és a hidrogén-peroxid vízszintjének növekedéséért.

A kutatók szerint, az új technológia a napenergia villamos hatásfoka körülbelül 0,3%, a fotokatalitikus módszer hatékonyságát (alkalmazó kémiai reakció gyorsulás) Hidrogén-peroxid volt, 0,55%, és a tüzelőanyag-cella - 50%.

Természetesen az új energiatermelési technológia általános hatékonysága igen magas, de a hagyományos napelemek eddig még hatékonyabbnak bizonyultak. Professzor Shunichi Fukuzumi és kollégái úgy vélik, hogy a hatékonyságát az új módszer alkalmazásával javítható korszerű anyagok fotoelektrokémiai sejtek, továbbá a tervek szakértői, hogy megtalálják a módját, hogy csökkentse a költségeit az energiatermelést.

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.