在康河的柔波里,仿生叶悄悄地冒泡

2022-10-29 星期六

在康河的柔波里,仿生叶悄悄地冒泡

未来光锥加速器 我是科学家iScientist 发表于

人造叶可以漂浮在水面上,它从空气中吸收阳光和二氧化碳,并利用水来生产燃料。


剑桥大学(University of Cambridge)研究人员在河边测试了100平方厘米的人造叶装置。根据所使用的催化剂,该装置或将水分解为氢气,或将二氧化碳转化为合成气(syngas,一氧化碳和氢气的混合物,可用于制造甲醇等其他燃料)。这些装置可以放置在咸水池塘、运河和海洋的行驶的船只上。近期,这项工作发表在《自然》(Nature)杂志上。


论文截图 | 参考文献[1]


主持这项工作的化学研究员Virgil Andrei介绍道:“我们试图用一种简单的仿生设备来利用水资源,让它不仅可以像天然叶片一样工作,还具有叶片灵活、轻便的特性。”


多年来,科学家们一直在尝试模仿植物的光合作用。最终目标是制作人造叶:使用光伏材料收集阳光,在催化剂的帮助下将二氧化碳转化为燃料。2011年,哈佛大学的研究人员报告了第一个人造叶装置。随后,许多团队一直在研究类似的技术,以期通过还原二氧化碳来制造燃料、肥料和其他化学品。可二氧化碳还原反应比分解水复杂得多。


2019年,Andrei教授、Erwin Reisner教授和他们的同事发表了第一个可以产生合成气的人造叶装置。他们使用钙钛矿光吸收剂(perovskite light absorbers)与铂(Pt)或钴(Co)催化剂进行反应。铂催化剂在阳光下将水分解成氧气和氢气,而钴则催化二氧化碳和水生成合成气。但他们的设备,及多数已报导的其他设备,仅是在实验室环境中测试的小型原型机。


第一个可以产生合成气的人造叶装置于2019年发表 | 参考文献[3]


为了推广应用该技术,剑桥团队升级了装置。“如果想将这项技术商业化,我们需要重新设计设备结构。”Andrei表示,“其中一个方案是缩小设备。”


因此,该团队将之前使用的厚玻璃基板替换为薄导电塑料基板。在基板上覆盖着钙钛矿、金属氧化物与导电聚合物(conductive metal-oxide and polymer),以及钴或铂催化剂的涂层,每层仅几微米厚。在装置的最外层涂有环氧树脂(epoxy glue)和石墨粉(graphite powder)的混合物,防止设备受潮。


在阳光下,这个轻巧的装置漂浮在水面就能迅速产生合成气,生成的气泡也有助于使装置保持漂浮状态。人造叶在测试期间工作良好。每克设备产氢气和一氧化碳的效率分别约为0.6%和0.05%。Andrei表示,自然光合作用的典型效率也只有0.5%到1%,设备的生产效率虽然看着很低,但已经能够与之媲美。


他表示,这些轻便的装置可以放置在任何水面上,也就意味着与其他需要占用土地、空间放置光伏电池和电化学电池的太阳能燃料技术相比,这种设备更加经济。他们还在努力使该设备更轻,并找出部署它的最佳方式。


人造叶漂浮在康河上 | 参考文献[1]


薄钙钛矿-BiVO4人造叶及其组件 | 参考文献[1]


参考文献

[1] A Andrei, V., Ucoski, G. M., Pornrungroj, C., Uswachoke, C., Wang, Q., Achilleos, D. S., ... & Reisner, E. (2022). Floating perovskite-BiVO4 devices for scalable solar fuel production. Nature, 608(7923), 518-522. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04978-6

[2] https://spectrum.ieee.org/artificial-leaf-hydrogen-syngas

[3] Ahmad, S., Sadhanala, A., Hoye, R. L., Andrei, V., Modarres, M. H., Zhao, B., ... & De Volder, M. (2019). Triple-cation-based perovskite photocathodes with AZO protective layer for hydrogen production applications. ACS applied materials & interfaces, 11(26), 23198-23206. https://doi.org/10.1021/acsami.9b04963


编译:鳕鱼

编辑:靳小明

排版:尹宁流

题图来源:参考文献[1]


研究团队


共同第一/通讯作者 Virgil Andrei / Geani M. Ucoski / Erwin Reisner


作者单位 英国剑桥大学化学系(Yusuf Hamied Department of Chemistry, University of Cambridge, Cambridge, UK)


论文信息


发布期刊 《自然》(Nature


发布时间 2022年8月17日


论文标题Floating perovskite-BiVO4 devices for scalable solar fuel production

(DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-022-04978-6)


文章领域 能源研究


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