中國儲能網(wǎng)訊:德國魯爾-波鴻大學(xué)(RUB)研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種生物基太陽能電池。 它們嵌入兩種蛋白質(zhì)光系統(tǒng)1和2在植物中負(fù)責(zé)光合作用,進入復(fù)雜分子內(nèi)部開發(fā)從而產(chǎn)生一種有效的電子電流。
以來自分析化學(xué)及電化學(xué)科學(xué)系中心(CES)Dr Wolfgang Schuhmann 教授和來自植物生物化學(xué)系Dr Matthias Rogner教授為主的研究小組已經(jīng)在“應(yīng)用化學(xué)”上發(fā)表了一份報告。
光系統(tǒng)1和2在葉子上能夠有效的利用光能,這需要把二氧化碳轉(zhuǎn)化為氧氣和生物質(zhì)。 從另一方面講Bochum研究人員基于生物的太陽能電池是要產(chǎn)生電力而不是生物質(zhì)。 Rogner教授的團隊從生活在日本溫泉的嗜熱藍藻中分離出兩個光系統(tǒng)。
由于它們的棲息地和行為,它們的光系統(tǒng)比在不極端的環(huán)境條件下生存的物種的蛋白質(zhì)更穩(wěn)定。 Schuhmann教授的研究小組研發(fā)出復(fù)雜的電子導(dǎo)電材料,也被稱為氧化還原水凝膠。 研究者將光系統(tǒng)嵌入進這些水凝膠,以便將它們連接到光伏電池的電極。
生物基太陽能電池的結(jié)構(gòu)
該電池是由兩個腔室組成。 在第一腔室中蛋白質(zhì)光系統(tǒng)2從水分子中提取電子,從而產(chǎn)生氧氣。 第一腔室中的電子通過氧化還原水凝膠遷移到電極,該電極連接到第二腔室中的電極。
第二腔室中的電極經(jīng)由光系統(tǒng)1上不同氧化還原水凝膠傳導(dǎo)電子。在那里電子傳遞給氧然后生成水。 然而只有依靠光能光系統(tǒng)的這些過程才能進行。 因此在暴露在光線下,封閉系統(tǒng)內(nèi)將產(chǎn)生連續(xù)的電流。
提高效率
為了將太陽能轉(zhuǎn)換成電能,兩個電極之間必須有電位差。 Bochum研究人員已經(jīng)通過不同潛在的氧化還原水凝膠建立這種差異。 這種潛在差異決定了生物太陽能電池的電壓,最終影響它的效率。目前,生物基太陽能電池每平方厘米的效率為幾個納瓦。
“該系統(tǒng)可以被認(rèn)為半人工發(fā)展的一個藍圖,其中光合作用中的自然光系統(tǒng)用于光驅(qū)動產(chǎn)生類似于氫氣的二次能源載體?!盧ogner教授說。