阿貢實驗室的納米科學(xué)家Elena Rozhkova把半導(dǎo)體納米粒子和細(xì)菌視紫紅質(zhì)(一種讓加州和內(nèi)華達(dá)州的鹽灘呈現(xiàn)出不尋常紫色的微生物)結(jié)合,得到一種利用光促進(jìn)催化流程最終生成氫燃料的系統(tǒng)。

圖片來源:阿貢實驗室
選擇二氧化鈦納米粒子做試驗,是因為它在光學(xué)反應(yīng)中很積極。早在20世紀(jì)70年代,研究人員就發(fā)現(xiàn)用紫外線照射二氧化鈦電極,會分離出水分子,這個現(xiàn)象被稱為“藤島效應(yīng)”。
在此基礎(chǔ)上,研究人員試圖在二氧化鈦研究上取得進(jìn)一步的突破,希望把二氧化鈦的反應(yīng)性擴(kuò)大,能夠與可見光譜中的光反應(yīng)。
Rozhkova說道:“二氧化鈦只與紫外線反應(yīng),但是不與可見光反應(yīng)。因此,我們使用生物光敏分子作為構(gòu)件,生成一種能夠有效使用可見光的混合系統(tǒng)。”
Rozhkova及其同事的試驗重點是細(xì)菌視紫紅質(zhì),因為它能夠利用陽光作為驅(qū)動質(zhì)子泵的能源,將質(zhì)子從細(xì)胞內(nèi)部轉(zhuǎn)移到細(xì)胞外。在研究人員制作的“混合系統(tǒng)”中,被細(xì)菌視紫紅質(zhì)抽取的質(zhì)子能夠在二氧化鈦納米粒子中與鉑的自由電子結(jié)合,生成氫分子。
Rozhkova說:“細(xì)菌視紫紅質(zhì)在本質(zhì)上并不參與這類反應(yīng),這點從生物學(xué)角度來看很有趣。它本身和生成氫并無多大聯(lián)系。但是,作為混合動力系統(tǒng)的一部分,它有助于在白光下生成氫,有助于環(huán)保。”
這種鹽水和陽光志趣情的方法使這個混合動力系統(tǒng)不同于其它類似的制氫系統(tǒng),因為使用的生物輔助混合動力光催化劑對未來的綠色能源生產(chǎn)系統(tǒng)會是很好的選擇。
Rozhkova及其同事的研究成果發(fā)表在《納米快報》上。(中國儲能網(wǎng)獨(dú)家編譯)




