Një ekip kërkimor gjerman ka zhvilluar superkristale dy-dimensionale bimetalike me veti të shkëlqyera katalitike. Ato mund të përdoren për të prodhuar hidrogjen duke zbërthyer acidin formik, me rezultate rekord.
Shkencëtarët e udhëhequr nga Universiteti Ludwig Maximilian i Mynihut (LMU Mynih) në Gjermani kanë zhvilluar një teknologji fotokatalitike për prodhimin e hidrogjenit bazuar në superkristalet dy-dimensionale bimetalike të plazmës.
Studiuesit mblodhën struktura plazmonike duke kombinuar nanopjesëza individuale ari (AuNP) dhe nanopjesëza platini (PtNP).
Studiuesi Emiliano Cortes tha: “Rregullimi i nanopjesëzave të arit është jashtëzakonisht efektiv në fokusimin e dritës incidente dhe gjenerimin e fushave të forta elektrike lokale, të ashtuquajturat pika të nxehta, që formohen midis grimcave të arit.”
Në konfigurimin e sistemit të propozuar, drita e dukshme bashkëvepron shumë fort me elektronet në metal dhe bën që ato të dridhen në mënyrë rezonante, duke bërë që elektronet të lëvizin së bashku me shpejtësi nga njëra anë e nanopjesëzës në tjetrën. Kjo krijon një magnet të vogël që ekspertët e quajnë moment dipolar.
Është produkt i madhësisë së ngarkesës dhe distancës midis qendrave të ngarkesave pozitive dhe negative. Kur kjo ndodh, nanopjesëzat kapin më shumë dritë dielli dhe e shndërrojnë atë në elektrone jashtëzakonisht energjike. Ato ndihmojnë në kontrollin e reaksioneve kimike.
Komuniteti akademik ka testuar efektivitetin e superkristaleve plazmonike bimetalike 2D në zbërthimin e acidit formik.
"Reaksioni i sondës u zgjodh sepse ari është më pak reaktiv se platini dhe sepse është një bartës H2 neutral ndaj karbonit", thanë ata.
“Performanca e përmirësuar eksperimentalisht e platinës nën ndriçim sugjeron që bashkëveprimi i dritës incidente me grupin e arit rezulton në formimin e platinës nën tension”, thanë ata. “Në të vërtetë, kur acidi formik përdoret si bartës i H2, superkristalet AuPt duket se kanë performancën më të mirë në plazmë.”
Kristali tregoi një shkallë prodhimi H2 prej 139 mmol për gram katalizator në orë. Ekipi i kërkimit tha se kjo do të thotë që materiali fotokatalitik tani mban rekordin botëror për prodhimin e hidrogjenit duke dehidrogjenizuar acidin formik nën ndikimin e dritës së dukshme dhe rrezatimit diellor.
Shkencëtarët propozojnë një zgjidhje të re në punimin “Superkristalet plazmonike bimetalike 2D për gjenerimin e hidrogjenit”, botuar së fundmi në revistën Nature Catalice. Ekipi përfshin studiues nga Universiteti i Lirë i Berlinit, Universiteti i Hamburgut dhe Universiteti i Potsdamit.
“Duke kombinuar plazmonet dhe metalet katalitike, ne po përparojmë zhvillimin e fotokatalizatorëve të fuqishëm për aplikime industriale. Kjo është një mënyrë e re për të përdorur rrezet e diellit dhe gjithashtu ka potencialin për reaksione të tjera, të tilla si shndërrimi i dioksidit të karbonit në substanca të dobishme”, tha 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.
Duke dorëzuar këtë formular, ju pranoni që PV Magazine do të përdorë të dhënat tuaja për të publikuar komentet tuaja.
Të dhënat tuaja personale do të zbulohen ose transferohen ndryshe te palët e treta vetëm për qëllime filtrimi të spamit ose sipas nevojës për mirëmbajtjen e faqes së internetit. Asnjë transferim tjetër te palët e treta nuk do të bëhet, përveç nëse justifikohet sipas rregulloreve përkatëse të mbrojtjes së të dhënave ose përveç nëse PV Magazine kërkohet ta bëjë këtë me ligj.
Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë me efekt për të ardhmen, në të cilin rast të dhënat tuaja personale do të fshihen menjëherë. Përndryshe, të dhënat tuaja do të fshihen nëse PV Magazine përpunon kërkesën tuaj ose arrihet qëllimi i ruajtjes së të dhënave.
Kukitë në këtë faqe interneti janë të vendosura të "lejojnë kukitë" për t'ju ofruar një përvojë të shkëlqyer shfletimi. Ju pranoni këtë duke vazhduar ta përdorni këtë faqe pa ndryshuar cilësimet e kukive ose duke klikuar "Pranoj" më poshtë.
Koha e postimit: 02 shkurt 2024