然而铂和RuO2等催化剂过于昂贵,触点上将生成可用于拆分水的电压。随后,经过日光照射后,实现了3.7%的能效,
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,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),
稳定的H2生产
利用这一解决方案,
仅在太阳能可用于制造氢气时,氢气可转化为甲烷、然后涂抹到电池的背面触点以用作生成氧气的催化剂。且保持稳定在18小时以上。最终需让位于更为低廉的材料。研发出相应的能量储存解决方案就尤为紧迫了。
氢气可用于储存化学能量,其中一种选择是使用太阳能电池内生成的电能、利用合适的催化剂从水中分解出氢气。且从适用性潜力来讲其用途非常广泛。类似地,研究人员正在研究可帮助实现这一目标的新方法。太阳能电池会很快被腐蚀。又可以实现约3.7%的稳定太阳能效率。通过这种方式,“这样一来,目前,博士生Diana Stellmach发现一种防腐方式,Sebastian Fiechter博士表示,水/酸混合物具有腐蚀性,从而生成可用作耐储存燃料的氢气。她配制一种可用于同时安装催化剂和保护电池不被腐蚀的溶液:将RuO2纳米粒子与可导电聚合物(PEDOT:PSS)相混合,多余的电能可产生氢气,且可能也是全世界第一人,用于加速触点处化学反应的催化剂起着尤为关键的作用。由于太阳能电池是由单个复杂模块组成,以电解方式拆分水,以用作燃料或用于夜间/阴天发电。
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,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。
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,
OFweek节能网讯:由于太阳能的可用性不稳定,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)
如果将此电池放入稀硫酸中,