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人工光合作用還原二氧化碳能量效率首破20%

來(lái)源:上??萍即髮W(xué)      2020-08-20
導(dǎo)讀:近日,上??萍即髮W(xué)物質(zhì)學(xué)院林柏霖課題組通過(guò)新型電極的構(gòu)造和系統(tǒng)工程優(yōu)化,首次開(kāi)發(fā)出了太陽(yáng)能到化學(xué)能的能量轉(zhuǎn)換效率超過(guò)20%的二氧化碳(CO2)還原人工光合作用系統(tǒng),相關(guān)工作以“An Artificial Photosynthetic System with CO2-Reducing Solar-to-Fuel Efficiency Exceeding 20%”為題,在國(guó)際知名期刊《材料化學(xué)雜志A》(《Journal of Materials Chemistry A》)上在線發(fā)表。

植物通過(guò)光合作用把太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成電勢(shì)能,進(jìn)而驅(qū)動(dòng)一系列生化反應(yīng)把二氧化碳和水轉(zhuǎn)化成含碳的能量載體和氧氣,是碳基生物利用能源和碳物質(zhì)的核心基礎(chǔ)過(guò)程。但是自然光合作用中太陽(yáng)能到化學(xué)能的轉(zhuǎn)換效率太低,雖然理論值最高可以達(dá)到8%左右,但是實(shí)際上一般小于1%,因而消耗了大量的土地和水資源,難以滿(mǎn)足人類(lèi)社會(huì)面臨的日益嚴(yán)峻的可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)。受自然界光合作用的啟發(fā),人工光合作用可以通過(guò)光伏器件將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成電能,再驅(qū)動(dòng)電化學(xué)系統(tǒng)將水氧化成氧氣,同時(shí)把CO2還原為含碳能量載體或者具有高附加值的產(chǎn)物。人工光合作用不僅可以實(shí)現(xiàn)CO2的減排,還可以將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成方便存儲(chǔ)的化學(xué)能,是實(shí)現(xiàn)人類(lèi)可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵策略,從上個(gè)世紀(jì)以來(lái)就吸引了全球科學(xué)家持續(xù)而廣泛的研究興趣。然而在本項(xiàng)工作之前,即使使用CO2電還原活性最高的金催化體系,太陽(yáng)能到化學(xué)能的最高能量轉(zhuǎn)換效率也不到18%。


圖1. 基于CO2還原的人工光合作用系統(tǒng)的示意圖及其定量系統(tǒng)工程分析。

 林柏霖課題組創(chuàng)造性地開(kāi)發(fā)了一種在納米多孔聚丙烯膜上負(fù)載納米多層級(jí)孔Ag的一體化薄膜電極(nmp-Ag),可同時(shí)在低過(guò)電勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高活性、高選擇性和高穩(wěn)定性的CO2電還原。該電極可在極低的過(guò)電勢(shì)下能夠?qū)?/span>CO2高選擇性地還原為一氧化碳(CO)(40 mV時(shí)大約為80%,在90-290 mV時(shí)大約為100%)。在所有可能的CO2還原產(chǎn)物中,CO是每消耗單位能量具有最高的CO2減排能力的產(chǎn)物之一。此外,工業(yè)界現(xiàn)有的成熟技術(shù)可以大規(guī)模地將CO轉(zhuǎn)化為其它常用的燃料或高附加值產(chǎn)物,比如汽油和甲醇等。通過(guò)實(shí)驗(yàn)和理論分析表明,這種納米多級(jí)孔結(jié)構(gòu)不僅可以增加活性位點(diǎn)的數(shù)量,同時(shí)也突破了前人報(bào)道的基于薄膜電極的三相界面擴(kuò)散極限的限制,從而在低過(guò)電勢(shì)下實(shí)現(xiàn)相對(duì)較高的CO2電還原分電流密度和CO的選擇性。

2. nmp-Ag薄膜電極的電化學(xué)還原CO2性能

林柏霖課題組通過(guò)定量系統(tǒng)工程分析發(fā)現(xiàn)該電極如果與目前最先進(jìn)的太陽(yáng)能電池相搭配,可以充分利用太陽(yáng)電池的光電流,預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能到化學(xué)能的最高轉(zhuǎn)換效率約為25%。之后,他們將該電極與課題組開(kāi)發(fā)的鎳鐵基陽(yáng)極相結(jié)合,在系統(tǒng)工程分析定量結(jié)果的指導(dǎo)下,與商業(yè)化的太陽(yáng)能電池相匹配,開(kāi)發(fā)出了基于CO2還原的人工光合作用系統(tǒng),在28 小時(shí)的長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試過(guò)程中表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性,整個(gè)系統(tǒng)的太陽(yáng)能到化學(xué)能最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了約20.4%,全程平均能量轉(zhuǎn)換效率為20.1%,超過(guò)了目前所有已知的CO2還原人工光合作用系統(tǒng)。


圖3.由商業(yè)太陽(yáng)能電池提供能量的基于CO2還原的人工光合作用系統(tǒng)性能測(cè)試。

此外,本項(xiàng)工作還通過(guò)定量系統(tǒng)工程分析揭示了在高效人工光合作用系統(tǒng)的構(gòu)建中,相比于學(xué)界普遍關(guān)注的光電轉(zhuǎn)換效率,太陽(yáng)電池的光電流是當(dāng)前更需要突破的關(guān)鍵指標(biāo),這一發(fā)現(xiàn)對(duì)未來(lái)人工光合作用系統(tǒng)的進(jìn)一步突破具有重要的指導(dǎo)意義。

林柏霖課題組的助理研究員肖彥軍和2017級(jí)博士研究生錢(qián)瑤為該研究工作的共同第一作者,林柏霖為通訊作者,上海科技大學(xué)為第一完成單位。上科大物質(zhì)學(xué)院分析測(cè)試平臺(tái)和電鏡中心給予了大力支持。


論文鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2020/ta/d0ta06714h

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