Получать водород из морской воды и энергии солнца в промышленных масштабах позволит изобретение ученых Стэнфорда - «Технологии» » Новости Электроники.
Интернет портал Mobzilla.su предлагает огромный выбор новостей с доставкой на дом. » Новости Электроники » Технологии » Получать водород из морской воды и энергии солнца в промышленных масштабах позволит изобретение ученых Стэнфорда - «Технологии»
Получать водород из морской воды и энергии солнца в промышленных масштабах позволит изобретение ученых Стэнфорда - «Технологии»
Ученые нашли новый способ создания водородного топлива с использованием морской воды, который может открыть новые возможности для производства возобновляемой энергии. Исследователи из Стэнфордского университета доказали жизнеспособность технологии создания топлива с помощью солнечной энергии и


Ученые нашли новый способ создания водородного топлива с использованием морской воды, который может открыть новые возможности для производства возобновляемой энергии.

Исследователи из Стэнфордского университета доказали жизнеспособность технологии создания топлива с помощью солнечной энергии и соленой воды, которую они брали прямо из залива Сан-Франциско. В отличие от других решений, которые основаны на использовании очищенной воды, возможность генерации водорода из морской воды предлагает гораздо больший потенциал, учитывая огромные ресурсы океана.


Результаты исследования были опубликованы в журнале «National Academy of Sciences». О прорывной технологии ученые рассказали в статье под названием «Высоко устойчивое расщепление морской воды на водород и кислород за счет солнечной энергии».


Расщепление воды на водород и кислород с помощью электричества, называемое электролизом, является простой и давно известной концепцией: источник питания подключается к двум электродам, помещенным в воду, когда питание включается, газообразный водород вырабатывается на отрицательном конце (катоде), а кислород – на положительном (аноде).





В большинстве случаев соль в морской воде быстро разъедает электроды. Благодаря использованию отрицательно заряженных слоев на аноде разработчикам удалось создать условия для отталкивания хлорида и развития относительно высокой коррозионной стойкости. Они обнаружили, что электролизер может «работать при низких напряжениях и больших токах и эксплуатироваться более 1000 часов».


Новый метод предвещает огромные перспективы для выработки достаточного для глобальной энергетики количества водородного топлива из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия. Для подтверждения жизнеспособности своей идеи ученые создали рабочий прототип устройства, которое, по их словам, производители смогут масштабировать и запустить в массовое производство.


Это открытие следует за недавним прорывом в водородных технологиях от бельгийских ученых, которые представили способ выработки газообразного водорода из влаги, содержащейся в воздухе. В их девайсе используется специальный фотоэлектрический модуль, который задействует солнечный свет для прямого выделения из воды газообразного водорода. Сейчас образец таких солнечно-водородных панелей тестируется в качестве системы энергоснабжения жилого дома.


Это два недавно представленных инновационных способа получения водорода из возобновляемых источников. И хотя оба они находятся на ранних стадиях, разработчики обещают им недалекое и успешное коммерческое будущее.





Источник: stanford.edu


 
 
 





{full-story limit="10000"}
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку?
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Мы в
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Комментарии для сайта Cackle

Смотрите также
интересные публикации

      
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика