三电极+太阳能电池 UCLA研发新装置降低制氢成本

发布者:jingwen最新更新时间:2017-11-26 来源: 21ic关键字:三电极  太阳能电池  制氢 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

据外媒报道,加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)设计了一款新装置,可利用太阳能生成并存储价格便宜、能效较高的氢能,未来或将用于功率电子设备,使得氢燃料电池车变得更为清洁、环保。

该装置或将使得氢燃料电池车的价格更为便宜,使更多的用户能够负担得起。相较于当前氢燃料所采用的铂及其他稀有金属元素,该装置采用镍、铁及钴等金属元素来生产氢能,上述三种金属元素的储量更为富足,且售价更为便宜。

目前,许多城市都从电网收集剩余电能并进行存储,该设备或许将成为其可行性方案中的重要组成部分。

传统意义上的氢燃料电池及超级电容器(supercapacitors)拥有两个电极(一个正极和一个负极)。而UCLA研发的装置拥有三个电极,第三个电极将发挥超级电容器的作用,用于存储能量,并将谁分解为氢气和氧气,上述工艺被称为水电解(water electrolysis)。

三个电极均与单个太阳能电池相连,作为该设备的能源(动力源,power source),并存储从太阳能电池处获得的电能。通常由两种方式可供选择(通常任选其一):利用超级电容器内的电化学反应或采用化学方式获得氢气。

该研究论文的合著者兼UCLA博士后研究员Maher El-Kady透露, 该设备的制氢工艺较为环保。目前,全球近95%的氢气源自于石油燃料的化学转换,如:将天然气转化为氢气,但该工艺使大量的二氧化碳排入大气环境中。

Kaner表示,研究人员将超级电容器及水裂解技术融合到单个装置内,该项新技术最终会导致新应用的产生,但研究人员尚未考虑到这一点。

研究人员设计了纳米级电极,比人的头发丝还要薄,确保其暴露到水中的表面积足够大,可提升该设备所产生氢气的数量。尽管研究人员制作的设备很小,可置于掌中,但未来或许会制造尺寸较大的版本,因为该装置的售价并不算贵。


关键字:三电极  太阳能电池  制氢 引用地址:三电极+太阳能电池 UCLA研发新装置降低制氢成本

上一篇:三星与现代合作研发电动汽车
下一篇:伴随着无人驾驶,智能轮胎也变了

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:02

太阳能电池和电池板测试日置产品相关
由于新能源最近的红火,很多企事业单位都把眼光投到了这块新兴能源上,其中包括核能、风能、太阳能等。除了很多厂家积极投资到这部分产品之外,作为评估检测产品的各机构也纷纷开始修订很多新的检测标准。如何测试评估太阳能电池和电池板各环节的电气性能,当通过电源或电子负载激发出太阳能电池和电池板的各种电气性能,这时就需要能够显示其电参数以及可以记录相关电气特性趋势的测试仪器。由于太阳能电池以及电池板的应用非常广泛,除了在实验室的相关测试,也需要携带方便,操作简便的各类测试仪器。 1、测量太阳能电池和电池板内阻和电压的测试 通过电池内阻测试仪(交流微电阻计3560、3561)高速、高精度、稳定的测量,能满足电池老化试验时微小电压变
[测试测量]
<font color='red'>太阳能电池</font>和电池板测试日置产品相关
无需昂贵散热器的太阳能电池充电器设计方案
太阳能电池 板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的 肖特基二极管 来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案? 太阳能 电池充电器 设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。 作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电
[电源管理]
无需昂贵散热器的<font color='red'>太阳能电池</font>充电器设计方案
纳米线技术突破为高效太阳能电池组件带来新曙光
   先进光伏 材料公司Sol Voltaics采用其专利工艺Aerotaxy®完成了光伏(PV)纳米线的制造,这是该公司将众所期待的太阳能转换效率提升技术进行商业化过程中的一次重大飞跃。这一突破为Sol Voltaics将SolFilm™光伏解决方案推向市场铺平了道路,可以极低成本将太阳能组件功率提升高达50%。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   Sol Voltaics首席执行官Erik Smith表示:“今天的成就对Sol Voltaics来说是迄今为止最重要的。运用Aerotaxy技术生产太阳能纳米线是制造SolFilm的关键。纳米线生长中导线的顶部和底部具有相反的掺杂分布,这使得每根纳米线都是一个全功能
[网络通信]
石墨烯制备新型高效太阳能电池
石墨烯的电子迁移率是硅的100倍,具有卓越的强度和透明度,97.7%的光可被传输,是一种理想的电极材料。 示意图:电子转移途径在剥离的石墨烯/锌酞菁类混合体中的情形     极高的电子迁移率使石墨烯具有理想的条件,电子穿过石墨烯时,大约有100倍的迁移率,这是对比硅而言,石墨烯还具有卓越的强度,而且事实上,它几乎是透明的(2.3%的光可被吸收;97.7%的光可被传输),这些都使它成为理想的候选材料,可用于光伏领域,超薄透明石墨烯膜就可替代金属氧化物电极。因此,它可能是一种很前途的替代材料,可替代铟锡氧化物(ITO:indium tin oxide),铟锡氧化物是目前标准的透明电极材料,石墨烯用作电极,可用于液晶显示器
[新能源]
太阳能电池阵模拟器设计方案
1 引言    太阳能 发电一种新兴的可再生能源。目前,在航天电源领域内,绝大多数卫星电源均使用太阳能 电池 作为其动力核心。卫星电源的性能直接影响到卫星的性能和工作寿命,对卫星的正常运行和使用也有重大的影响。因此,为了提高电源系统的性能和可靠性,对卫星电源系统进行仿真和测试评估具有十分重要的意义。   卫星的空间工作条件恶劣且复杂,温度范围大,日照条件变化迅速,且太阳能电池方阵处于高能粒子辐射下,在地面上无法采用实际的太阳能电池方阵来再现卫星在空间轨道中的工作状态,因此需要采用太阳能电池 模拟 器(Solar Array Simulator,简称SAS)来模拟太阳能电池阵在空间的工作状况。SAS是卫星电源模拟器的重要组成部分
[电源管理]
<font color='red'>太阳能电池</font>阵模拟器设计方案
到2024年薄膜太阳能电池市场将超300亿美元
未来几年,对提高能源效率的严苛指南加上偏远地区的增长电力需求,将推动薄膜太阳能(000591)电池市场增长。此外,加大利用清洁能源技术加上全球努力遏制温室气体排放,有望促进行业发展。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 根据市场研究机构GlobalMarketInsights的报告,到2024年,薄膜太阳能电池市场价值估计将超300亿美元。由于引进新技术,零部件成本降低,都将在未来推动市场增长。全球范围内越来越多的进行降低能耗的研发活动将进一步推动薄膜太阳能电池行业的增长。 商业、公用事业和住宅行业将对薄膜太阳能电池市有着巨大的需求。不断上升的电力需求,电力项目数量的增加将推动商业领域规模。由于屋顶部署的增加,住宅领域薄膜
[嵌入式]
薄膜太阳能电池的分类与发展历史
  薄膜太阳能电池种类   为了寻找单晶硅电池的替代品,人们除开发了多晶硅,非晶硅薄膜太阳能电池外,又不断研制其它材料的太阳能电池。其中主要包括砷化镓III-V族化合物,硫化镉,碲化镉及铜锢硒薄膜电池等。   上述电池中,尽管硫化镉薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高,成本较单晶硅电池低,并且也易于大规模生产,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染,因此,并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代。砷化镓III-V化合物及铜铟硒薄膜电池由于具有较高的转换效率受到人们的普遍重视。   砷化镓太阳能电池   GaAs属于III-V族化合物半导体材料,其能隙为1.4eV,正好为高吸收率太阳光的值,与太阳光谱的匹配较适合,且能耐高
[电源管理]
STSTEVAL-ISV006V25W太阳能电池充电器解决方案
 ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护.而SPV1040的输入电压从0.3V到本世纪5.5V,具有140 mΩ同步整流器和120 mΩ电源开关,固定的100kHz PWM频率,效率高达成95%,主要用在智能手机和GPS系统,小型电器和传感器,PMP,数码相机,玩具和手提保健设备.本文介绍了SPV1040主要特性,方框图,应用电路以及评估板STEVAL-ISV006V2主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The SPV1040 device is a low power, low voltag
[电源管理]
STSTEVAL-ISV006V25W<font color='red'>太阳能电池</font>充电器解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved