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馬斯克(kè)先前說SpaceX預計在2050年前用火箭將100萬人送上火星,並在火星創建(jiàn)人類的(de)第二根(gēn)據(jù)地!但想拓荒(huāng)有那麽容易嗎?日本(běn)科學家發現一種催化劑,可(kě)以將能源完(wán)美地(dì)轉換,馬斯(sī)克的夢就要實(shí)現了嗎?

瘋狂(kuáng)的“矽穀(gǔ)鋼鐵俠”馬斯克說,要在火星上扔一萬個核彈,目的是為了讓火星兩極的二氧化(huà)碳釋放出來,把火星(xīng)變得和地球一樣溫暖。
多年來,馬斯克一直希望(wàng)殖民火星,他的很多公司都和這個瘋(fēng)狂的想法有關。
SpaceX發射火箭(jiàn)自然不必(bì)說,太陽能電(diàn)池(chí)公司(sī)SolarCity未來也能為火星移民提供電力。
SolarCity太陽能電(diàn)板被比下去了!光解(jiě)水催化劑轉換效率更高
最近,日本的科研人員給馬斯(sī)克帶來(lái)了一個好(hǎo)消(xiāo)息,移民火星計劃可能不必為能源和氧氣問題發愁了(le)。
來自東京大學、信州大學的研究者發現了一種新的催化劑,用“光分解水”的效率(EQE)高達96%,還登上了最新一期的(de)Nature。
用太陽光分解水過去不是沒有(yǒu)人(rén)研究(jiū)過,此前最常見的方法是用(yòng)太陽能電板發電,再用電分解水(shuǐ)。
但日本(běn)科學家這次的發(fā)現是效率最高的。比(bǐ)起用SolarCity太陽能(néng)電板發電再電解水,效率不知(zhī)道(dào)高到哪裏去了。
某天才公司,甚(shèn)至還(hái)想出用鋁來分解水,發(fā)明了所謂(wèi)“水氫汽(qì)車”,但是鋁的造價比氫氣貴多了。
巧合的這次(cì)日本科學家也用到了鋁,但(dàn)鋁是作為催化劑的一種成分,而非反應物,可以反複使用。
高效率光解水催化(huà)劑有這“四大關鍵”
研究表明,如果太陽光催化分解水的效率達到10%,就能具(jù)備經濟上的競爭(zhēng)力。
但是(shì),光催化半導體的轉換效率通常遠低於(yú)10%。這是因為(wéi)光催化過程非常複雜,並(bìng)且要求(qiú)半導體顆粒具有多種特性的組合。
要實現高效率地光解(jiě)水(shuǐ),催化劑需要做到以下幾步:
以上每個步驟中可能發生的副反應都有可能降低整體的轉換效率。
幾近100%的效率!吸收的(de)光子被發(fā)揮得淋漓盡致
為了(le)衡量催化劑光解效率(lǜ),科學家們定義了2個物理量:內部量子(zǐ)效(xiào)率(IQE)和外(wài)部量子效率(EQE)。
如果水吸(xī)收的光子全部用來分解水(shuǐ),那麽IQE=100%。
但是IQE很難直接測量,這時候(hòu)就要用到EQE。EQE是指照射反應容器的光子的效率。
水分子裏有兩個氫氧鍵,光分解就是用光子切斷這兩個化學鍵。
如果效(xiào)率達到100%,那(nà)麽隻要兩個(gè)光子就能切斷兩個氫氧鍵,產生一個氫分子(H2)。
所以EQE的定義為產生的氫原子數量(也就是氫分子(zǐ)數(shù)量2倍)與照射光子數量的比值:
圖片
EQE一(yī)般(bān)低(dī)於IQE,不難想象,照射(shè)反應容器的光不一定全被水吸收(shōu),還會有一部分損耗。
而日本科學(xué)家做到了EQE≈96%,證(zhèng)明了IQE接近100%,被(bèi)水吸收的光子幾乎沒有浪費,全部被用來分(fèn)解水分子了。
這種神奇的(de)材料是如何做到如此(cǐ)高的效率呢?
隻要防止“電荷重組”發生,催(cuī)化效率就不會降低(dī)
研究人員選擇的初(chū)始材(cái)料,是鈦酸鍶(sī)(SrTiO3)。
這是一(yī)種特性良好的光(guāng)催化(huà)劑,通過吸收紫(zǐ)外線來產(chǎn)生電子—空穴(xué)對。
圖片
不過,就像前文提到的,在此前的研究中,像這樣的光催(cuī)化劑存在催化效率(lǜ)不高的問題。
造成損耗的(de)其中一個原因,是電荷重組,這會使電子和空(kōng)穴(xué)在參與分解水之前就重新結合(hé)在一起。
為了抑製電荷重組,研究人員采取了兩(liǎng)種方法:
另(lìng)外,研究人員發現,在鈦酸鍶晶體中,電子和空穴實際上會聚集在不同的晶體麵上。
於是,研究人員利用這個(gè)特點,采用逐步光(guāng)沉積法,將合適的催化劑(jì)專門連接到反應發生的位點,進一步抑製了電荷重組。
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