光電解(Photoelectrolysis)是利用半導體吸收光而產生電流,再利用這電流將水電解成氫和氧氣的制氫方法。光電解法是可再生能源氫生產效率最高的方法,它可把太陽能轉換成氫的效率達到10%;它提供將來氫經濟最有希望的解決方案。
基本介紹
- 中文名:光電解
- 轉換效率:10%
光電解(Photoelectrolysis)是利用半導體吸收光而產生電流,再利用這電流將水電解成氫和氧氣的制氫方法。光電解法是可再生能源氫生產效率最高的方法,它可把太陽能轉換成氫的效率達到10%;它提供將來氫經濟最有希望的解決方案。
光電解(Photoelectrolysis)是利用半導體吸收光而產生電流,再利用這電流將水電解成氫和氧氣的制氫方法。光電解法是可再生能源氫生產效率最高的方法,它可把太陽能轉換成氫的效率達到10%;它提供將來氫經濟最有希望...
(2)光電解電池:電解液中存在兩種氧化還原離子,光照後發生化學變化,其淨反應的自由能變化為正,光能有效的轉換為化學能。(3)光催化電池:光照後電解液發生化學變化.其淨反應的自由能變化為負,光能提供進行化學反應所需的活化能。特點 光電化學電池具有液相組分,因此又可製成直接儲能的光電化學蓄電池,成為一種既...
光電解池 光電解池(photoelectrolytic cell)是2016年公布的化學名詞。定義 發生光電化學電解反應的電解池。出處 《化學名詞》第二版。
《光電解水用摻雜稀土新型TiO2半導體電極的研究》是依託東北大學,由劉奎仁擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要 直接利用太陽能光解水制氫是解決世界能源危機的重要途徑,迫切需要能量轉換效率高、電極壽命長的半導體光電極。為此,擬以TiO2為主體材料,採用氣相沉積法和電沉積法在電極中摻雜稀土磷化物和氮化物以及...
利用原位同步輻射軟X射線吸收譜學技術揭示光電解水的反應機制,結合超快光譜研究電子與空穴的分離和傳輸,並測量其光電巨觀特性和局域性能。結合理論計算和原位同步輻射表征,闡明催化劑的合成、結構與性能之間的相互關係,為設計合成新型的水分解催化材料提供堅實的理論和實驗基礎。依託本項目共發表SCI收錄論文72篇,其中...
第一章 描述半導體/電解液界面結構及界面光電化學反應的基本原理 第二章 半導體光電化學電池作用的基本過程 第三章 太陽能轉換為化學能.用於光電解水的電池 第四章 太陽能轉換為化學能.無機物(水除外)和有機物的光電解電池 第五章 太陽能轉換為化學能.懸浮體和膠體溶液 第六章 太陽能轉換為電能.再生式光電化學...
雙面光電解銅箔根據用途不同,檢測內容也有一定的區別。鋰離子電池用銅箔需要檢測的內容主要包括:延伸率、抗拉強度、抗氧化性、厚度均勻性、光毛面粗糙度等。其中抗氧化性指標要求不宜過高。而覆銅板和多次印刷線路板用銅箔除了包括上述檢測內容外,一般還需檢測:針孔和滲透點、釺焊性、刻蝕性、剝離強度等。而抗氧化...
太陽能光發電 太陽能光發電是指無需通過熱過程直接將光能轉變為電能的發電方式。 它包括光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電。 光伏發電是利用太陽能級半導體電子器件有效地吸收太陽光輻射能,並使之轉變成電能的直接發電方式,是當今太陽光發電的主流。在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化...