在线发表于近期的《德国应用化学》杂志。各国科学家一直致力于发展高效、稳定的太阳能光电催化分解水体系。李灿团队在部署太阳能光催化分解水研究的同时,启动太阳能光电催化分解水的研究。为提高太阳能制氢效率
,需要发展宽光谱捕光的窄带隙半导体光阳极。其中,具有代表性的窄带隙半导体五氮化三钽材料,其太阳能制氢理论效率可达15%以上,是目前国际太阳能光电催化制氢领域的主攻体系之一。但该体系易受光腐蚀,解决其稳定性
近日,中科院大连化物所李灿院士领导的研究团队在太阳能制氢研究领域取得多项进展。不仅实现了2.5%的光催化体系世界最高太阳能制氢效率,同时还获得了稳定性最高的Ta3N5太阳能光电化学分解水体系,并在
国际上首次提出光电催化空穴储存层概念,为进一步设计构筑高效稳定的太阳能转化体系提供了新的思路和策略。利用取之不尽的太阳能作为制氢的一次能源是理想的能源发展方向。科学家们通过光催化和光电催化,利用太阳能
索比光伏网讯:近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室及洁净能源国家实验室李灿院士领导的太阳能研究团队在太阳能光电催化分解水制氢研究方面取得新进展。在以Ta3N5为基础的半导体光阳极
, Can Li, et al., Angew. Chem. Int. Ed., DOI:10.1002/anie.201404697)。 光电催化分解水制氢是利用太阳能制备燃料的理想途径之一,近半个世纪以来
现象越来越严重,国家出台了一系列包括配额制在内的政策,加强与电网的协调性。同时,扩大应用市场,推动北方地区风电供热和制氢。 下一
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室及洁净能源国家实验室李灿院士领导的太阳能研究团队在太阳能光电催化分解水制氢研究方面取得新进展。在以Ta3N5为基础的半导体光阳极研究中,发现
空穴储存层电容效应,藉此设计并获得了高效稳定的太阳能光电化学分解水体系。光电催化分解水制氢是利用太阳能制备燃料的理想途径之一,近半个世纪以来,各国科学家们不懈努力,致力于发展高效、稳定的太阳能光电
设计和制造空分装置以及建造制氢 工厂。目前集团的业务已覆盖中国大部分区 域:北部的北京、天津、河北、山东、山西、 辽宁和黑龙江;华东的上海、江苏、浙江和 安徽;并正在向中西部的湖北、四川和陕西 以及华南
Titania: Black is the New White 为题做了新闻专题报道,被认为在新能源(太阳能发电、光催化制氢)和环境(污染物降解、抗菌消毒)领域的应用前景广阔。国际公司与大学已经购买小批量样品
Views以Titania: Black is the New White 为题做了新闻专题报道,被认为在新能源(太阳能发电、光催化制氢)和环境(污染物降解、抗菌消毒)领域的应用前景广阔。国际公司与大学已经
新能源制氢工业成熟,光伏制氢有望成为氢的制备重要的技术发展方向,分布式发展将迎来大规模爆发增长。另外最新消息顺风光电最近低调收购了一家以研究燃料电池的公司(恒劲)。所以,未来分布式的产业链条非常有可能为: 光伏电站------新能源制氢--------氢燃料汽车。
,不能充分利用硫化氢资源。因此,开发一种能够同时得到氢和硫的硫化氢转化绿色技术十分必要。大连化物所于2009年发展了双助光催化剂(铂、硫化钯/硫化镉)体系,在可见光下以硫化氢作为原料可以高效制氢(量子