咨询热线:010-63716865

  当前位置 : 首页 > 资讯动态 > 相关技术 > 光解水制氢储氢一体化-再启“氢能经济时代”
点击返回新闻列表  
光解水制氢储氢一体化-再启“氢能经济时代”
发布时间:2022-11-10    浏览量:2384

近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室教授罗毅领导的研究小组成员江俊,与微尺度物质科学国家实验室教授赵瑾合作,利用第一性原理计算,提出了首个光解水制氢储氢一体化的材料体系设计,该方案具有低成本、通用性、安全储氢的优点。相关成果以Combining photocatalytic hydrogen generation and capsule storage in graphene based sandwich structures 为题发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。

  氢能经济(Hydrogen economic)是20世纪70年代提出的一个最完美的可持续能源方案,以氢为媒介(制备、储存、运输和转化)的一种未来的经济结构设想。以用之不竭的太阳光驱动,把水分解为氢气和氧气。而氢是一种清洁能源,燃烧生成水,不会产生任何污染物,达到环保可再生可持续发展的目标。

  然而,长久以来光解水制氢的发展停滞不前,氢能经济时代的大门似乎已经关闭。其原因是氢气的收集和存储上的技术瓶颈抑制了光解水制氢的实际应用。氢气的产生依赖于光生电子和空穴分别迁移到氧化和还原位点,使得二者间距必须小于电子的平均自由程(约为10~50 nm)。如此短的间距不仅导致逆反应的发生无法避免,也增加了分离和收集氢气的困难。另一方面,氢气的安全存储是一项长期的挑战。氢气(H2)与氧气(O2)混合极易发生反应,产生爆炸,十分危险。而常用的高压液化后金属储氢成本高,使用不便。因此,在开发出低成本收集氢气和安全储氢的解决方案之前,太阳能光解水制氢无法得以有效地大规模应用。

  针对光解水制氢过程中的逆反应严重、氢气难分离和存储的问题,研究人员从英国科学家安德烈·海姆爵士(诺贝尔奖获得者)和中国科大教授吴恒安的研究工作得到启发:石墨烯能够隔绝所有气体和液体,缺对质子能够网开一面,大方放行。利用这一大自然给质子开的方便之门,江俊等设计了一种二维碳氮材料与石墨烯基材料复合的三明治结构。

  江俊课题组长期深耕于光催化体系设计与模拟领域,聚焦于电子运动这一关键主线,通过结构设计精准调控材料体系中的电子被激发后演化行为(J. Phys. Chem. Lett. 2016,7,1750 J. Am. Chem. Soc. 2016,128,8928; Angew Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6396; Angew Chem. Int. Ed. 2015, 54, 11495),提出了一系列在实验中证明行之有效的光催化体系设计。而在这次的三明治结构体系中,碳氮材料夹在两层官能团修饰的石墨烯中。第一性原理计算表明,这一体系可以同时吸收紫外光和可见光,利用太阳光能产生激子,光生激子迅速分离形成高能电子和空穴并分别迁移到中间的碳氮材料和外层的石墨烯材料上。而吸附在石墨烯基材料活性位点上的水分子在光生空穴的帮助下,发生裂解,产生质子。这些产生的质子受碳氮材料上内建静电场(如图偶极矩所示)驱动,可穿透石墨烯材料,运动到内部的二维碳氮材料上,并且遇到电子后反应产生氢气。由于石墨烯唯一放行的仅仅是氢原子(质子),而光解水产生的氢气不能穿透石墨烯材料,导致光解水产生的氢气分子将被安全地保留在三明治复合体系内;同时O2OH等体系也无法进入复合体系,抑制了逆反应的发生,实现了高储氢率下的安全储氢。

  这一研究体系以较低的成本,巧妙地抑制了光解水制氢的逆反应发生,实现了氢气的有效提纯,是首个安全制氢与储氢一体化的设计。文中所报道的三明治复合体系将不仅仅局限于石墨烯和碳氮材料,其他经官能团修饰的sp2杂化碳材料(如富勒烯、碳纳米管等)和光催化剂也可以用于这一复合体系中。这将为实现太阳能裂解水转换为氢能,以及氢能的大规模应用解决最困难的氢气分离和安全存储运输两个瓶颈问题,为再次启动氢能经济时代打开了大门。

  相关工作得到了科技部青年“973”项目、国家自然科学基金、中科院先导项目的资助,该论文第一作者为化学学院博士生杨丽,李喜玉和张国桢为并列第一作者,江俊为通讯作者。


最新文章
光电催化实验系统构建与性能评价方法
开展高质量的光电催化研究,离不开一个设计合理、控制精密的实验系统。从三电极反应池的构型选择,到光源与电化学工作站的协同控制,再到产物分析与量子效率测试,每一个环节都直接影响着实验数据的可靠性与可重复性。北京中教金源科技有限公司基于服务众多光电催化研究团队的经验,为您系统梳理实验系统构建与性能评价的关键要点。
光电催化在能源转化与环境治理中的前沿应用
光电催化技术凭借其能够同时利用光能激发与电场调控的独特优势,成为人工光合作用领域的研究重镇。从直接将太阳能转化为氢能,到将温室气体CO₂升级为燃料,再到高效降解环境污染物,光电催化正在能源与环境领域开辟广阔的应用疆域。北京中教金源科技有限公司结合国内外最新研究进展,为您系统梳理光电催化的前沿应用图景。
光电催化原理与光电极材料设计策略深度解析
全球寻求清洁能源转型与“碳中和”技术突破的背景下,光电催化(Photoelectrocatalysis, PEC)作为模拟人工光合作用、实现太阳能制氢及二氧化碳转化的核心路径,正吸引着无数科研工作者的目光。这一技术巧妙地将光吸收与电化学调控相结合,通过半导体光电极在光照下产生电子-空穴对,并借助外加偏压促进电荷分离,最终驱动水分解或CO₂还原等反应。北京中教金源科技有限公司深耕光电催化研究设备领域,本文将为您系统解析光电催化的核心原理与光电极材料设计策略。
2022-2025@北京中教金源科技有限公司 版权所有 京公安网备11010602007561        京ICP备10039872号

扫码添加客服

服务热线

010-63716865

扫一扫,了解更多