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纳米超晶体超集太阳能,保持甲酸制氢的世界纪录。11月30日德国LMU大学发布:等离子体双金属二维超晶体用于光制氢。绿色氢,新能源。制氢储氢,避免光伏发电不均匀的浪费。我国首个万吨级光伏制氢项目投产。1.大面积太阳能电池发电。2.然后电解水制氢气。德国新技术原理不同,尚未产业化。(一)发电原理不同。太阳能电池,用晶体硅,掺杂磷N结、硼P结,光照激发电子流动。超晶体由金、铂纳米粒组成。金粒大小约20多纳米,头发丝宽度千分之一。金粒之间间隙约2纳米,构成六边形结构。铂粒大小约3纳米,散布在金粒间隙中。光照后金粒间隙形成局部极强电场。金粒吸光能力很强。光照激发金粒与电子共振震荡,在金粒间隙,形成局部极强电场。铂粒吸光能力弱,但加入铂粒后,局部电场更强。(二)制氢原理不同。德国技术不电解水,而是为甲酸制氢提供高效催化剂。甲酸是有机液体中,唯一常温可制氢。用合适催化剂,2HCOOH → CO2 + 2H2↑甲酸制取减碳排放:利用煤炭、钢厂尾气、回收二氧化碳等。甲酸不易燃,比氢气容易储存和运输。醋即乙酸,甲酸无毒,被列为食品和饲料添加剂。甲酸制氢装置,可以分布在交通运输线,即需即产。超强局部电场,大幅提高铂的催化能力。每克催化剂的每小时产氢速率为139毫摩尔。H2生成与电场强度(E)密切相关。#太阳能#氢能#晶体#纳米#新能源@哇喔 @科技日报 @科技公元 @科技旅行 @混知 @这不科学啊
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纳米超晶体超集太阳能,保持甲酸制氢的世界纪录。11月30日德国LMU大学发布:等离子体双金属二维超晶体用于光制氢。绿色氢,新能源。制氢储氢,避免光伏发电不均匀的浪费。我国首个万吨级光伏制氢项目投产。1.大面积太阳能电池发电。2.然后电解水制氢气。德国新技术原理不同,尚未产业化。(一)发电原理不同。太阳能电池,用晶体硅,掺杂磷N结、硼P结,光照激发电子流动。超晶体由金、铂纳米粒组成。金粒大小约20多纳米,头发丝宽度千分之一。金粒之间间隙约2纳米,构成六边形结构。铂粒大小约3纳米,散布在金粒间隙中。光照后金粒间隙形成局部极强电场。金粒吸光能力很强。光照激发金粒与电子共振震荡,在金粒间隙,形成局部极强电场。铂粒吸光能力弱,但加入铂粒后,局部电场更强。(二)制氢原理不同。德国技术不电解水,而是为甲酸制氢提供高效催化剂。甲酸是有机液体中,唯一常温可制氢。用合适催化剂,2HCOOH → CO2 + 2H2↑甲酸制取减碳排放:利用煤炭、钢厂尾气、回收二氧化碳等。甲酸不易燃,比氢气容易储存和运输。醋即乙酸,甲酸无毒,被列为食品和饲料添加剂。甲酸制氢装置,可以分布在交通运输线,即需即产。超强局部电场,大幅提高铂的催化能力。每克催化剂的每小时产氢速率为139毫摩尔。H2生成与电场强度(E)密切相关。#太阳能#氢能#晶体#纳米#新能源@哇喔 @科技日报 @科技公元 @科技旅行 @混知
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双碳目标对能源的影响主要体现在以下几方面: •能源结构方面 ◦非化石能源占比提升:加速风电、太阳能发电、水电、核电、生物质发电等非化石能源的规模化发展,构建以新能源为主体的新型电力系统,降低煤电等传统化石能源的比重。 ◦能源多元化发展:推动因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源,推进氢能“制储输用”全链条发展,形成多元化清洁能源组合。 •能源技术方面 ◦低碳、零碳、负碳技术发展:为储能、氢能、碳捕集利用与封存(CCUS)、智能电网等技术开辟广阔市场,如我国已成为驱动电机最大的生产国,风电机组等关键零部件的产量占全球市场的70%以上。 ◦能源系统智能化升级:催生车网互动、光储直柔、源网荷储、虚拟电厂等综合性智慧能源业态,提升能源系统的分散化、扁平化、互动化和智慧化水平。 •能源消费方面 ◦终端用能电气化深化:在交通领域,电动汽车替代燃油汽车;工业领域,熔融还原、氢能冶炼替代传统炼钢;民用领域,民用热泵替代燃煤燃气采暖等,各行业的电气化水平将进一步提升。 ◦能源利用效率提高:节能降本增效需求推动各行业进行技术创新迭代,如钢铁、化工、有色等行业单位产品能耗不断下降,降低晶硅生产电耗、提高数据中心电能利用效率等。 •能源市场与产业方面 ◦能源市场机制变革:建立健全碳市场、绿电交易等市场机制,通过碳配额、CCER绿证等手段,引导能源生产和消费主体进行低碳转型。 ◦能源产业新机遇:催生大量与新能源开发、节能服务、能源数字化等相关的新产业、新业态、新模式,形成新的经济增长极和产业集群。 •能源安全方面 ◦降低对外依存度:减少对进口石油、天然气等化石能源的依赖,增强我国能源体系的独立性、安全性和可持续性,降低国际能源市场波动和地缘政治风险的影响。 ◦提升能源系统韧性:构建多元清洁、安全韧性的能源供给新体系,通过多种能源互补和储能设施配置,提高能源系统应对突发事件和极端天气等情况的能力。
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