分裂水的研究——纳米成像是关键
为了实现人工光合作用,将阳光、水和二氧化碳转化为燃料,就像植物一样,研究人员不仅需要识别材料以有效地进行光电化学水分解,而且要理解为什么某种物质可能有作用或可能没有。现在,劳伦斯伯克利国家实验室(Berkeley Lab)的科学家们开创了一种技术,它使用纳米级成像技术来了解局部纳米尺度特性如何影响材料的宏观性能。 他们的研究题目:“在阳极水分裂过程中电荷载流子传输的纳米尺度成像研究”,刚刚发表在《自然通信Nature Communications》杂志上。主要研究人员是伯克利实验室化学科学部的Johanna Eichhorn和Francesca Toma。 “这项技术将材料的形态与其功能联系起来,并给出了电荷传输机制的洞察力,或者电荷是如何在纳米尺度内移动的,”Toma说,他同时也是人工光合作用联合中心的研究员,后者是一个能源技术的创新中心。 ![]() 上图所示,伯克利实验室的研究人员Francesca Toma(左)和Johanna Eichhorn使用光导原子力显微镜来更好地理解人工光合作用的材料。图片来源:伯克利实验室。 人工光合作用试图以仅以阳光、水和二氧化碳为输入的能量密集型燃料。这种方法的优点是,它不与食品库存竞争,不会产生或不产生温室气体排放。光电化学水分解系统需要专门的半导体,利用阳光将水分子分解为氢和氧。 钒酸铋已被证实是一种有前途的光阳极材料,它为氧化光电化学电池中的水提供电荷。“这种材料是一个例子,其中效率应该在理论上是好的,但在实验测试中,你实际上会观察到非常差的效率,”Eichhorn说。“其中的原因尚不完全清楚。” |