2D superkristal brûkt mierensoer en sinneljocht om wetterstof te generearjen

In Dútsk ûndersyksteam hat bimetallyske twadiminsjonale superkristallen ûntwikkele mei poerbêste katalytyske eigenskippen. Se kinne brûkt wurde om wetterstof te produsearjen troch mierensoer te ûntbinen, mei rekordresultaten.
Wittenskippers ûnder lieding fan 'e Ludwig Maximilian Universiteit fan München (LMU München) yn Dútslân hawwe in fotokatalytyske technology ûntwikkele foar wetterstofproduksje basearre op plasma bimetallyske twadiminsjonale superkristallen.
De ûndersikers hawwe plasmonyske struktueren gearstald troch yndividuele gouden nanopartikels (AuNP's) en platina nanopartikels (PtNP's) te kombinearjen.
Undersyker Emiliano Cortes sei: "De opset fan gouden nanopartikels is ekstreem effektyf yn it fokussearjen fan ynfallend ljocht en it generearjen fan sterke lokale elektryske fjilden, saneamde hotspots, dy't foarmje tusken de goudpartikels."
Yn 'e foarstelde systeemkonfiguraasje ynteraksje sichtber ljocht tige sterk mei de elektroanen yn it metaal en feroarsaket it dat se resonant trilje, wêrtroch't de elektroanen kollektyf rap fan 'e iene kant fan it nanopartikel nei de oare bewege. Dit makket in lytse magneet dy't saakkundigen in dipoolmomint neame.
It is it produkt fan 'e grutte fan 'e lading en de ôfstân tusken de sintra fan positive en negative ladingen. As dit bart, fange de nanopartikels mear sinneljocht en konvertearje it yn ekstreem enerzjike elektroanen. Se helpe by it kontrolearjen fan gemyske reaksjes.
De akademyske mienskip hat de effektiviteit fan plasmonyske bimetallyske 2D superkristallen by it ûntbinen fan mierensoer hifke.
"De sonde-reaksje waard keazen om't goud minder reaktyf is as platina en om't it in koalstofneutrale H2-drager is," seinen se.
"De eksperiminteel ferbettere prestaasjes fan platina ûnder ferljochting suggerearje dat de ynteraksje fan ynfallend ljocht mei de gouden array resulteart yn 'e foarming fan platina ûnder spanning," seine se. "Yndied, as mierensoer brûkt wurdt as de H2-drager, lykje AuPt-superkristallen de bêste plasmaprestaasjes te hawwen."
It kristal liet in H2-produksjesnelheid sjen fan 139 mmol per gram katalysator per oere. It ûndersyksteam sei dat dit betsjut dat it fotokatalytyske materiaal no it wrâldrekord hat foar it produsearjen fan wetterstof troch dehydrogenering fan mierensoer ûnder ynfloed fan sichtber ljocht en sinnestrieling.
De wittenskippers stelle in nije oplossing foar yn it artikel "Plasmonyske bimetallyske 2D superkristallen foar hydrogengeneraasje", koartlyn publisearre yn it tydskrift Nature Catalice. It team bestiet út ûndersikers fan 'e Frije Universiteit fan Berlyn, de Universiteit fan Hamburch en de Universiteit fan Potsdam.
"Troch plasmonen en katalytyske metalen te kombinearjen, befoarderje wy de ûntwikkeling fan krêftige fotokatalysatoren foar yndustriële tapassingen. Dit is in nije manier om sinneljocht te brûken en hat ek de mooglikheid foar oare reaksjes, lykas it omsetten fan koalstofdiokside yn nuttige stoffen," sei Cole Thes.
        This content is copyrighted and may not be reused. If you would like to collaborate with us and reuse some of our content, please contact us: editors@pv-magazine.com.
Troch dit formulier yn te stjoeren geane jo dermei akkoard dat PV Magazine jo gegevens brûkt om jo opmerkings te publisearjen.
Jo persoanlike gegevens sille allinich iepenbier makke of oars oerdroegen wurde oan tredden foar spamfilterdoelen of as nedich foar it ûnderhâld fan 'e webside. Gjin oare oerdracht oan tredden sil plakfine, útsein as it rjochtfeardige is ûnder jildende regeljouwing foar gegevensbeskerming of útsein as PV Magazine dêr wetlik ta ferplicht is.
Jo kinne dizze tastimming op elk momint ynlûke mei yngong foar de takomst, yn dat gefal wurde jo persoanlike gegevens direkt wiske. Oars wurde jo gegevens wiske as PV Magazine jo fersyk ferwurket of it doel fan it opslaan fan de gegevens wurdt berikt.
De cookies op dizze webside binne ynsteld om "cookies ta te stean" om jo in geweldige blêdzjerûnderfining te jaan. Jo geane hjirmei akkoard troch dizze side te bliuwen brûken sûnder jo cookie-ynstellingen te feroarjen of troch hjirûnder op "Akseptearje" te klikken.


Pleatsingstiid: 2 febrewaris 2024