Sebuah pasukan penyelidikan Jerman telah membangunkan superkristal dua dimensi bimetalik dengan sifat pemangkin yang sangat baik. Ia boleh digunakan untuk menghasilkan hidrogen dengan menguraikan asid formik, dengan keputusan yang memecah rekod.
Para saintis yang diketuai oleh Universiti Ludwig Maximilian Munich (LMU Munich) di Jerman telah membangunkan teknologi fotopemangkin untuk pengeluaran hidrogen berdasarkan superkristal dua dimensi bimetalik plasma.
Para penyelidik memasang struktur plasmonik dengan menggabungkan nanopartikel emas individu (AuNP) dan nanopartikel platinum (PtNP).
Penyelidik Emiliano Cortes berkata: "Susunan nanopartikel emas sangat berkesan dalam memfokuskan cahaya insiden dan menghasilkan medan elektrik tempatan yang kuat, yang dipanggil titik panas, yang terbentuk di antara zarah emas."
Dalam konfigurasi sistem yang dicadangkan, cahaya nampak berinteraksi dengan sangat kuat dengan elektron dalam logam dan menyebabkannya bergetar secara resonan, menyebabkan elektron bergerak pantas secara kolektif dari satu sisi nanopartikel ke sisi yang lain. Ini menghasilkan magnet kecil yang dipanggil oleh pakar sebagai momen dipol.
Ia merupakan hasil darab saiz cas dan jarak antara pusat cas positif dan negatif. Apabila ini berlaku, nanopartikel menangkap lebih banyak cahaya matahari dan menukarkannya kepada elektron yang sangat bertenaga. Ia membantu mengawal tindak balas kimia.
Komuniti akademik telah menguji keberkesanan superkristal 2D bimetalik plasmonik dalam penguraian asid formik.
"Tindak balas prob dipilih kerana emas kurang reaktif daripada platinum dan kerana ia merupakan pembawa H2 neutral karbon," kata mereka.
"Prestasi platinum yang dipertingkatkan secara eksperimen di bawah pencahayaan menunjukkan bahawa interaksi cahaya insiden dengan susunan emas mengakibatkan pembentukan platinum di bawah voltan," kata mereka. "Sesungguhnya, apabila asid formik digunakan sebagai pembawa H2, superkristal AuPt nampaknya mempunyai prestasi plasma terbaik."
Kristal tersebut menunjukkan kadar penghasilan H2 sebanyak 139 mmol setiap gram mangkin sejam. Pasukan penyelidik berkata ini bermakna bahan fotopemangkin kini memegang rekod dunia untuk menghasilkan hidrogen dengan mendehidrogenasi asid formik di bawah pengaruh cahaya nampak dan sinaran suria.
Para saintis mencadangkan penyelesaian baharu dalam kertas kerja "Superkristal 2D bimetalik plasmonik untuk penjanaan hidrogen," yang baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Nature Catalice. Pasukan itu terdiri daripada penyelidik dari Universiti Percuma Berlin, Universiti Hamburg dan Universiti Potsdam.
"Dengan menggabungkan plasmon dan logam pemangkin, kami sedang memajukan pembangunan fotokatalis yang berkuasa untuk aplikasi perindustrian. Ini merupakan cara baharu untuk menggunakan cahaya matahari dan juga mempunyai potensi untuk tindak balas lain, seperti menukarkan karbon dioksida kepada bahan berguna," kata 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.
Dengan menghantar borang ini, anda bersetuju bahawa Majalah PV akan menggunakan butiran anda untuk menerbitkan komen anda.
Data peribadi anda akan didedahkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga hanya untuk tujuan penapisan spam atau seperti yang diperlukan untuk penyelenggaraan laman web. Tiada pemindahan lain kepada pihak ketiga akan dibuat melainkan dibenarkan di bawah peraturan perlindungan data yang terpakai atau melainkan jika PV Magazine dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang.
Anda boleh membatalkan persetujuan ini pada bila-bila masa berkuat kuasa pada masa hadapan, yang mana data peribadi anda akan dipadamkan serta-merta. Jika tidak, data anda akan dipadamkan jika PV Magazine memproses permintaan anda atau tujuan penyimpanan data tercapai.
Kuki di laman web ini ditetapkan untuk "membenarkan kuki" bagi memberikan anda pengalaman melayari yang hebat. Anda bersetuju dengan ini dengan terus menggunakan laman web ini tanpa mengubah tetapan kuki anda atau dengan mengklik "Terima" di bawah.
Masa siaran: 02-Feb-2024