オレゴン州立大学(OSU)の研究者は、緑の水素生産に大きな進歩を遂げ、日光と水を顕著な効率でクリーン遊雅堂 出金できないに変換できる材料を開発しました。
この水素生産の革新は、温室効果ガスの排出と闘い、気候変動への対処における重要なツール。
OSU科学大学のKyriakos stylianouが率いる研究チームは、高速生産を可能にする光触媒を作成しました。
このきれいな水素は、車両や化学物質の製造、金属の製造、プラスチックの製造に燃料電池で使用できます。
金属オーガニックフレームワークの役割
Stylianouの研究は、特定の特性で設計できる金属製の有機フレームワーク(MOF)、結晶および多孔質材料に焦点を当てています。
この研究ではチームはMOFSを使用して金属酸化物ヘテロ接合を導き出しました、材料と補完的な特性の組み合わせ。
この触媒は、日光にさらされると、水素に水を効率的に分割します。
革新的なRTTA-1触媒
RTTAと呼ばれる新しく開発されたヘテロ接合は、MOF由来の酸化ルテニウムと硫黄と窒素をドープした酸化チタンで構成されています。
テストされたさまざまなバージョンの中で、酸化ルテニウムの内容が最も低いRTTA-1は、最も速い水素生産率と高量子収量を示しました。
わずか1時間で、RTTA-1のグラムが10,700以上の水素を生成しました。このプロセスは、光子の10%が水素生産に寄与している光粒子を効率的に利用しました。
持続可能な遊雅堂 出金できないソリューションの可能性
この研究は、緑の水素生産のための実用的な光触媒としてのMOF由来の金属酸化物ヘテロ接合の可能性を強調しています。
Stylianouは、この方法は従来の水素生産よりもクリーンであることを強調しました。これは、しばしば二酸化炭素を放出するプロセスであるメタンスチームの改革に依存しています。
電気触媒を使用した現在の水素生産方法は、触媒を介した電気を走ることに依存します。
しかし、緑の水素生産のコストは、メタン風の改革を介して生産された水素あたり1.50ドルと比較して、1キログラムあたり約5ドルで高いままです。
水素生産のための太陽遊雅堂 出金できないの活用
Stylianouは、水素源としての豊富な水と、地球の豊富な太陽遊雅堂 出金できないを利用する光触媒の可能性を強調しました。
酸化ルテニウムは費用がかかりますが、新しい光触媒で使用される最小量により、産業用途がより実現可能になります。
触媒の安定性と再現性は、この貴金属のコストに関する懸念をさらに軽減します。
OSUの調査結果は、より持続可能で効率的な遊雅堂 出金できないソリューションに向けた有望なステップを表しています。
日光と水を使用した水素の高速で高効率の生産は、グリーン遊雅堂 出金できないへの移行に重要な役割を果たす可能性があり、化石燃料に代わるよりクリーンな代替品を提供し、世界の二酸化炭素排出量を減らします。