副所长致词后,刘桂菊副局长、刘晓英局长、张涛所长与李灿院士共同为中心揭牌。
太阳能光-化学转化研究中心将我院在太阳能光化学转化方面的队伍组织起来,形成研究优势。中心集中研究太阳能光分解水制氢
、太阳能光分解污染物制氢和太阳能光还原二氧化碳等具有重大意义的课题。中心的成立将加快科研成果转化成生产力的过程,为发展我国可再生能源与低碳经济,实现能源、经济与社会的可持续发展做出重要贡献。(文/张坚 图/ 刘万生)
本田在“第41届东京车展2009”上,演示了以CIGS型太阳能电池发的电来电解水以使其产生氢的实验。该公司在其展位上介绍了通过太阳能发电来获得燃料电池车用氢燃料的概念。通过现场演示制氢实验,使
电池。 (2)氢能技术:化石资源高效制氢、太阳能重整生物质和污染物制氢、太阳能分解水制氢、太阳能分解水制氢与CO2还原、新型储氢材料。 (3)生物技术:系统化学生物学新技术和新方法、生物分析与分离
用煤、石油和天然气等燃烧所产生的热或所转换成的电来分解水制氢,那显然是划不来的。现在看来,高效率的制氢的基本途径,是利用太阳能。如果能用太阳能来制氢,那就等于把无穷无尽的、分散的太阳能转变成了高度集中的
,Honda R&D Americas自2001年起着手太阳能电池氢气站的试验,通过采用Honda独创的电解水技术及新一代太阳能电池板, 进一步提高了制氢效率并大大降低CO2排放量。 Honda
Honda在研究燃料电池车的同时充分考虑到环保因素,为了尽量减少CO2的排放,尽早实现未来氢能源社会的到来,Honda的工程师们考虑利用太阳能来分解水,从而制造出氢气用于燃料电池车。由此
中可以直接利用的氢根本不存在,氢能属于二次能源,制氢需要其他外部能量实现。利用太阳能和风能制氢,或者利用生物细菌制氢,还仅仅停留在设想或初级试验阶段,缺乏广泛的经济性和可操作性。现实的技术方向还是如何
,23%被大气层吸收,其余的到达地球表面,其功率为8×1013kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释放的热量。广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,化学能,水的势能
太阳炉。1960年,在美国佛罗里达建成世界上第一套用平板集热器供热的氨-水吸收式空调系统,制冷能力为5冷吨。1961年,一台带有石英窗的斯特林发动机问世。在这一阶段里,加强了太阳能基础理论和基础材料的
清洁能源是指在开发使用过程中,对环境无污染或污染程度很小的能源。如太阳能、风能、水能、海洋能以及气体燃料等。用太阳能直接分解水制氢和核聚变能利用的研究如果成功,则
水能也称水力,是天然水流能量的总称,通常专指陆地上江河湖泊中的水流能量。自然界的水因受重力作用而具有位能,因不断流动而具有动能。水流能量的大小取决于流量和落差这两个因素。水能属于再生能源,价廉
西门子法主要包括三氯氢硅合成工艺,三氯氢硅精馏工艺,化学气相沉淀(还原)工艺和尾气回收再利用工艺。首先将冶金级工业硅粉(99%以上)、液氯为原料,采用电解水制氢气,氢气和氯气反应生成氯化氢,氯化氢与硅粉反应制得三氯氢硅,三氯氢硅再与氢气还原反应制得高纯度多晶硅。
新型太阳能光电池的发展。应用上将从屋顶系统突破,逐步过渡到与建筑一体化的大型并网光伏电站的发展。?
2.3太阳能光电制氢?
70年代科学家发现:在阳光辐照下TiO2之类宽频带间隙半导体,可对水
还推出了一种利用太阳能一次性分解成氢燃料的装置。该装置的太阳能转换率为12.5%,效率比水的二步电解法提高一倍,制氢成本也只有电解法的 大约1/4。日本理工化学研究所以特殊半导体做电极,铂对极,电解质