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科學(xué)家嘗試突破太陽(yáng)能發(fā)電瓶頸

作者:中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來(lái)源:文匯報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2014-01-23 瀏覽:次

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:利用太陽(yáng)能發(fā)電采暖,是節(jié)能減排、減少霧霾污染的有效途徑之一。然而,困擾太陽(yáng)能發(fā)電最棘手的問(wèn)題之一是黑夜,隨著霧霾天氣的增多,即便是白天的太陽(yáng)能應(yīng)用也受到了挑戰(zhàn)。在這種背景下,一種極普通的物質(zhì)——鐵銹,成了國(guó)際科技界關(guān)注的新寵。只要能讓鐵銹的電子行動(dòng)自如,它就能變成一種神奇的材料,為廉價(jià)地進(jìn)行太陽(yáng)能發(fā)電提供有效的途徑。

突破太陽(yáng)能應(yīng)用瓶頸神奇物質(zhì)進(jìn)入研究視野

電極上哪怕生出零星的鐵銹,都會(huì)讓大多數(shù)工程師感到驚慌失措。但是,肯尼思·哈迪和艾倫·巴德這一對(duì)伙伴卻利用這種最廉價(jià)的材料,探尋出了廉價(jià)的太陽(yáng)能發(fā)電方法。他們大致的原理是對(duì)鐵銹進(jìn)行電流誘導(dǎo),制成電極,只要接觸到微弱的可見(jiàn)光,電極就會(huì)產(chǎn)生功率雖小、但仍可利用的電流來(lái)。

這段插曲發(fā)生在1975年,其時(shí)正值硅作為新興材料的“佼佼者”脫穎而出的時(shí)期。硅的非凡效率使它成為太陽(yáng)能光伏電池的支柱,從那時(shí)以來(lái)一直在市場(chǎng)上獨(dú)占鰲頭,鐵銹壓根兒就沒(méi)有堪與比肩的電氣性質(zhì)。在德克薩斯大學(xué)取得的小小突破被束之高閣,人們想到鐵銹的唯一場(chǎng)合,是他們發(fā)現(xiàn)有必要予以清除的時(shí)候。

但是,在過(guò)去幾年里,聚光燈重又開(kāi)始投射到這種神奇的物質(zhì)上。雖然在將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏Φ男史矫?,二氧化鐵(鐵銹)無(wú)法和硅相提并論,但是它能做一些硅做不到的事,例如幫助太陽(yáng)能的儲(chǔ)存。困擾太陽(yáng)能發(fā)電最棘手的問(wèn)題之一是黑夜,而呈薄片狀的鐵銹也許正能在突破這一瓶頸制約上發(fā)揮作用。

太陽(yáng)能研究差不多一味將注意力投注到效率上。太陽(yáng)每天使地球沐浴在夠我們消耗一年的能量之中,但收獲這份“上蒼恩賜”卻不是一件輕而易舉的事。即使是現(xiàn)有的最先進(jìn)技術(shù)也只會(huì)將46%的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變成電力,而且那還有賴(lài)于規(guī)范化的理想條件,國(guó)際空間站斥資數(shù)十億美元用代價(jià)高昂的稀土元素制成的太陽(yáng)能電池板便是一例。安置在地面上基于硅的、更加廉價(jià)的太陽(yáng)能光電板,其效率充其量也只有15%~20%。

現(xiàn)在迫切需要的是設(shè)法將多余的能源存儲(chǔ)起來(lái),以便在沒(méi)有陽(yáng)光照耀之際可供使用。在某種程度上正是因?yàn)橹荒茉谏伤查g使用的緣故,這種表面上看似無(wú)窮盡的資源在所有再生能源中所占的份額是微不足道的,而成本卻是化石燃料的20倍。

最顯而易見(jiàn)的解決方案是電池,但由于能源密度偏低,加上整幢建筑的供電系統(tǒng)每過(guò)幾年需要更新的高額成本,使它們只成為少數(shù)富人的選項(xiàng)。一個(gè)穩(wěn)妥得多的太陽(yáng)儲(chǔ)能辦法是用它來(lái)制氫。這個(gè)元素的化學(xué)鍵稱(chēng)得上威力無(wú)比,每公斤的存儲(chǔ)容量是標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池的170倍。此外,氫還是名副其實(shí)的“多面手”,你一旦將它捕獲就可以付諸任何用途。如果融入燃料電池,它就可以和氧重新結(jié)合而按實(shí)際需要發(fā)電;它和一氧化碳結(jié)合后會(huì)變成甲醇生物燃料;存儲(chǔ)得法,甚至還會(huì)像任何其他氣體燃料那樣燃燒。

要將光伏電池的動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)闅?,最?jiǎn)單的辦法是利用該動(dòng)力來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)電解槽,藉以讓水(H2O)裂變?yōu)闅浜脱?。?jiǎn)單或許是簡(jiǎn)單,但也不見(jiàn)得怎么有效。在標(biāo)準(zhǔn)光伏電池所能捕獲的僅為15%的太陽(yáng)輻射中,另有30%會(huì)在轉(zhuǎn)換過(guò)程中丟失。等你忙完這一切的時(shí)候,恐怕還是配備可充電的電池來(lái)得劃算。

鐵銹“庫(kù)存量”豐富經(jīng)電解獲取水中動(dòng)力

更加穩(wěn)妥的選項(xiàng)是物色一些廉價(jià)的導(dǎo)電材質(zhì),它們既能完全繞過(guò)光伏電池,又能簡(jiǎn)單易行地用太陽(yáng)的光子來(lái)電解水和制造氫。

要讓一種材料直接對(duì)水進(jìn)行電解,它必須在受到光子撞擊時(shí)釋放具有合適能量的電子。當(dāng)這些電子受到足夠的激勵(lì)而撤離材料時(shí),它們會(huì)殘留下稱(chēng)之為洞孔的缺口。為了填補(bǔ)這些洞孔,水分子會(huì)捐出屬于它自身的一個(gè)電子。這樣一來(lái),電子和洞孔就會(huì)通過(guò)相互配合而使水得以氧化并轉(zhuǎn)變?yōu)闅浜脱酢?

硅不是適宜干這活兒的工具,它的電子缺乏合適的能量。所有的材質(zhì)需要各自不同、準(zhǔn)確無(wú)誤的能量才有望讓電子掙脫原子的束縛。硅原子只需要1.11eV(電子伏特)即可松開(kāi)一個(gè)電子,但是促成水裂變則要求電子至少達(dá)到1.23eV的能量。

對(duì)于實(shí)際中迫切需要的材料,可以用異質(zhì)化合物來(lái)研制。例如美國(guó)博林格林州立大學(xué)的工程師將硒化鋅和硫化鎘晶體同鉑催化劑相結(jié)合而使合適的電子得以釋放。但復(fù)雜的工藝和稀缺的材料孕育而成的裝置,因商業(yè)化成本過(guò)高而難以應(yīng)用。

于是,研究人員開(kāi)始將目光重新投向鐵銹。二氧化鐵具有高達(dá)2.1eV的能源“命中率”,它還不帶任何毒性,而且非常便宜。更為重要的是,它的“庫(kù)存量”簡(jiǎn)直豐富到無(wú)所不在的地步。

納米技術(shù)操控物理結(jié)構(gòu)成本低廉令硅黯然失色

鐵銹的穩(wěn)定性同樣十分重要。很多材料受到水裂解的腐蝕后會(huì)發(fā)生變形,但二氧化鐵在腐蝕性環(huán)境中能維持長(zhǎng)達(dá)一年,有人認(rèn)為其耐蝕時(shí)間可能會(huì)更長(zhǎng),因?yàn)檎鐐惗氐蹏?guó)理工學(xué)院的克勞斯·海爾加德所描述的,“它不像是會(huì)生銹變形的樣子?!?

鐵銹不是世界上最擅長(zhǎng)將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變成氫的“高手”,最近的研究成果表明其理論極限值為16.8%。但光憑其來(lái)源豐富這一點(diǎn)就意味著數(shù)量是能彌補(bǔ)質(zhì)量不足的。

不過(guò),這種“灰姑娘式”的材料依然缺失一只水晶鞋?!八駷橹沟谋憩F(xiàn)不甚理想,”加州理工學(xué)院的納特·劉易斯說(shuō),“那并不意味著我們無(wú)法讓它有更好的表現(xiàn)?!?

鐵銹具有適合電解水的物理屬性,但僅憑這一點(diǎn)并不意味著它能獨(dú)力完成使命。所以,過(guò)去十年的鐵銹研究大多是圍繞著水中誘導(dǎo)電子而展開(kāi)的。

需要解決的第一個(gè)問(wèn)題,就是當(dāng)年讓哈迪和巴德陷于兩難困境的同樣障礙。二氧化鐵的導(dǎo)電性不是很好,無(wú)法靠自身力量將足夠的電子往外發(fā)送到更能發(fā)揮作用的邊緣上。它需要得到來(lái)自外界的刺激,一個(gè)辦法就是從所謂的串疊型電池裝置中獲取額外的太陽(yáng)能。1991年,瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL)洛桑分校的工程師邁克爾·格雷策爾,利用為強(qiáng)化對(duì)光子吸收而用染料經(jīng)過(guò)處理的薄層二氧化鈦研制成染料敏化太陽(yáng)能電池。在沒(méi)有硅的情況下,這是一條生成電流既簡(jiǎn)易又廉價(jià)的捷徑。只要將最終形成的電流反饋給底下的鐵銹層,它們就能推出適合對(duì)水電解的正確電子。

格雷策爾的裝置前所未有地達(dá)到了4%的效率。然而,那需要另外使用2個(gè)串疊型電池。額外能量對(duì)于提升電子形成更高的能級(jí)是必不可少的。要是沒(méi)有這些能量,鐵銹就會(huì)將電子往回抽吸到結(jié)晶陣列中,趁它們尚未變純凈之前重新予以吸收。

唯一的解決辦法就是形成稀薄到足以讓電子逃逸的鐵銹層,其厚度大約為幾十納米。這在1975年甚至稍晚的90年代初期都是不可能辦到的。然而,納米技術(shù)在進(jìn)入21世紀(jì)后取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,不僅使得操控材料的物理結(jié)構(gòu)成為可能,也催生了不少精致得令人稱(chēng)奇的解決方案。

丹尼森大學(xué)的喬丹·卡茨研發(fā)出由幾納米寬的鐵銹桿構(gòu)成的薄涂層。如此窄小的寬度賦予裝置以極大的表面積,同時(shí)也使水得以滲入銹桿間的納米微隙中。這樣可讓電子和洞孔從材料中逃逸,進(jìn)而同四周的水相匯合。但是卡茨表示,他遠(yuǎn)沒(méi)有找到一種效率達(dá)到市場(chǎng)需求的材料。

瑞士理工學(xué)院的研究人員找到了一條切實(shí)可行的途徑。為了協(xié)助電子逃逸,凱文·希弗拉利用“云”沉淀物創(chuàng)造納米銹,其中包括給表面噴灑霧狀的鐵溶液。這種沉淀方法會(huì)促使二氧化鐵生長(zhǎng)成大片的森林,里面盡是呈花椰菜狀的顯微“樹(shù)木”,從而形成了那種允許電子逃走、但還可以大批量生產(chǎn)的分形表面積。

去年,希弗拉小組研制成一個(gè)工作裝置,使用的無(wú)非是玻璃這種談不上昂貴的材料。它的效率達(dá)到3.6%,與卡茨的裝置不相上下,但無(wú)需借助于額外的串疊型電池。希弗拉聲稱(chēng),不出兩三年的時(shí)間,他就能把效率提高到10%。

但是,他的目標(biāo)可能會(huì)在銹層非常薄時(shí)遇到一個(gè)悖論式問(wèn)題而遭受挫折。選用任何電解材料都會(huì)面臨一個(gè)基本矛盾,那就是要同時(shí)做得盡可能厚和盡可能薄。如果希望電子有任何逃逸的沖勁,恐怕還是以稀薄為好。若要吸收盡可能多的光子,那就需要鐵銹層稍微偏厚一些。20納米的電解層只會(huì)把可吸收的光子總量吸收18%。厚度增加到1微米以后,則能將它們近乎全部捕獲,但在那種情況下又難免會(huì)形成堵塞。

為了解決這個(gè)難題,以色列理工大學(xué)的艾夫納·羅特席爾德和他的團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)而求助于量子物理學(xué)。他們的裝置將輸入光誘捕到30納米的鐵銹薄膜上。光子進(jìn)入裝置后被迫擠入一個(gè)以V形鏡面相向的小室內(nèi),鏡面在那里將它們來(lái)回地折射到被吸收為止。更何況,隨之而來(lái)的是向前后傳播的光波以及它們之間進(jìn)一步增強(qiáng)吸收效應(yīng)的干擾,尤其是在靠近薄膜表面的部位上,電子和洞孔有可能在重新結(jié)合前輕易地抵達(dá)表面。裝置幸虧經(jīng)過(guò)這一微調(diào)才得以將輸入光吸收71%,同時(shí)又薄得能讓電子逃逸,最終形成了4.9%的理論效率。

按照二氧化鐵的低標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,那已經(jīng)是夠令人印象深刻的,卻并不完全適合用作商品原料。這里終于觸及到鐵銹的真正“天賦”,盡管它的效率低得無(wú)以復(fù)加,為什么最終還是會(huì)令硅黯然失色呢?希弗拉說(shuō),就算它絕對(duì)達(dá)不到16%這個(gè)最大值,但依然是價(jià)格低廉的,可以大批量地進(jìn)行制備?!皻w根結(jié)蒂,重要的不是效率而是每瓦電力的成本?!笨ù恼f(shuō)。他表示,即使效率只有10%,只要“價(jià)格公道”也會(huì)強(qiáng)于50%的光伏電池,因?yàn)槊總€(gè)表面用鐵銹涂覆一遍花不了多少錢(qián)。

而這恰恰是研究人員所追求的目標(biāo)。希弗拉認(rèn)為可以把他的鐵“花椰菜”混合物涂抹到類(lèi)似墻紙的物體上,成片成片地打印出太陽(yáng)能電池,無(wú)論在什么地方都可以生成氫。沙漠中孤獨(dú)的前哨基地會(huì)變成美好的家園,工藝處理可以使用經(jīng)過(guò)濾的廢水。

提供非電網(wǎng)式供能可望成為全球再生能源

當(dāng)然,在這個(gè)夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)之前還有一些問(wèn)題必須解決。例如一旦水發(fā)生裂變,“實(shí)際上等于制造了一顆炸彈,”海爾加德說(shuō),因?yàn)檠鹾蜌鋾?huì)以爆炸的方式發(fā)生反應(yīng)。一個(gè)更加溫和卻同樣糟糕的結(jié)局是:氫與氧只要經(jīng)過(guò)結(jié)合就會(huì)形成比先前略微更熱的水。

海爾加德的設(shè)計(jì)是用低品位的廢水將氧“吃掉”。它非但沒(méi)有變成氣體,反而同水中的有機(jī)化合物實(shí)行結(jié)合,撇下氫冒著氣泡安全地返回存儲(chǔ)罐。

用鐵銹獲取太陽(yáng)能還剩下最后一道難關(guān):通過(guò)制氫固然可以存儲(chǔ)太陽(yáng)能,同時(shí)存儲(chǔ)本身也會(huì)帶來(lái)一定的問(wèn)題。氣體的密封難度是眾所周知的,如果不依靠?jī)r(jià)格昂貴、質(zhì)地堅(jiān)固且不易受到腐蝕的材料就會(huì)隨時(shí)發(fā)生爆炸。這個(gè)問(wèn)題甚至讓備受期待的氫經(jīng)濟(jì)斷送了整個(gè)前程。

研究人員始終在探索解決這個(gè)問(wèn)題的一系列對(duì)策。除了不斷改進(jìn)燃料電池的質(zhì)量外,還有多種新穎的方法正在醞釀之中,例如澳大利亞新南威爾士大學(xué)的研究人員最近利用納米硼氫化鈉進(jìn)行存儲(chǔ)。鹽按慣例必須加熱到550℃才會(huì)釋放存儲(chǔ)在化學(xué)鍵中的氫,但它在納米尺度下經(jīng)過(guò)誘導(dǎo)達(dá)到50℃時(shí)就會(huì)這么做。這對(duì)于按多種規(guī)格攜帶氫來(lái)說(shuō)是一個(gè)大有前途的進(jìn)展。

雖說(shuō)大有前途,但未必有這個(gè)實(shí)際需求。就地存儲(chǔ)、燃燒起來(lái)像篝火的簡(jiǎn)裝氫氣罐也有異曲同工之妙。太陽(yáng)儲(chǔ)能公司經(jīng)理布賴(lài)恩·霍爾科洛夫特認(rèn)為,這正是它可望在像肯尼亞那樣陽(yáng)光明媚、但能源基礎(chǔ)設(shè)施匱乏的國(guó)家立即找到的用武之地。他和瑞士理工學(xué)院合作的結(jié)果,是利用串疊型電池和二氧化鐵設(shè)置為公司提供了非電網(wǎng)式的能源解決方案。他希望這些裝置同樣能推廣到發(fā)達(dá)國(guó)家的房屋頂上,使擁有這種裝置的人不必通過(guò)電網(wǎng)就能獲得氫燃料和電力。

也許,它們并不需要串疊型電池。數(shù)十年來(lái)對(duì)鐵銹電子誘導(dǎo)水裂變這個(gè)過(guò)程的洞察,確保了哈迪和巴德獨(dú)辟蹊徑的夢(mèng)想必定會(huì)從過(guò)去一直延續(xù)到未來(lái),靠的是效率不見(jiàn)得高超、但配備以相應(yīng)儲(chǔ)能設(shè)施的鐵銹光電裝置。

“如果全然不在乎效率的話,那么鐵銹電池是可以通過(guò)運(yùn)作而制造燃料或發(fā)電的,也可以同時(shí)兼顧兩頭?!笨ù恼f(shuō),“它可以在白天電力需求達(dá)到高峰時(shí)發(fā)電,需求不高時(shí)則代之以燃料生產(chǎn)?!笨紤]到太陽(yáng)能的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí),哈迪和巴德在1975年開(kāi)掘的細(xì)微電流還可能衍變成一種覆蓋全球范圍的再生能源。也許,現(xiàn)在該是進(jìn)入“鐵銹時(shí)代”了。

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