近日,中国科学院长春应用化学研究所董绍俊团队通过构建基于水/氧循环的生物光电化学模型,实现了一体化体系下太阳能的连续转化与存储,为可再生能源的高效利用提供了一条新的研究思路。该团队设计的生物光电化学体系以聚吡咯固态电容电极作为储能模块,使能量存储过程更为安全、简便。在太阳能蓄放过程中,体系中的水/氧分子能自发形成循环,不需要额外牺牲试剂与其它氧化还原对的参与,极大地提高了设备安全性并降低了成本。此外,该体系模块化与集成化的结构设计使其能够根据不同情况进行调整优化,更好的满足多方面实际应用需求。实验数据分析显示,该概念模型在光照与暗场条件下分别获得0.34±0.01和0.19±0.02mWcm-2的最大功率密度输出,并且展现出稳定的太阳能蓄放循环性能。通过改变储能模块(聚吡咯电容电极)的电容量,充/放电时间可以得到有效调控。在本项研究工作中,水/氧循环生物光电化学模型的构建一方面推动了光电化学体系、生物电化学体系以及电容器体系间的交叉融合发展,另一方面也为未来绿色化可充电设备的研究发展提供一定的指导意义。这一成果近期发表在Journal of the American Chemical Society(2019, 141, 16416-16421)上,得到了国家自然科学基金和国家科技部基金的支持。
(电分析化学国家重点实验室)
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基于水/氧循环的生物光电化学体系用于太阳能转化与存储