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酸化物半導体材料を利用した太陽光エネルギー変換技術--(その1)光触媒による水からの直接水素製造技術

机译:使用氧化物半导体材料的太阳能转化技术-(第1部分)使用光催化剂从水中直接制氢技术

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摘要

クリーンなエネルギーである水素の特徴とその製造法について概観した。 炭酸ガスを排出しない水の電気分解による水素製造プロセスは電力コストがプロセスの経済性を支配しており,現行の電力コストの低減化が求められる。 しかも,その電力は再生可能エネルギーから製造されないと意味がない。 また,太陽電池を用いた水の電気分解法でも,太陽電池の低価格化が必須である。 一方,水素製造法の最も魅力ある未来技術の一つである太陽光エネルギーを直接利用した,酸化物半導体粉末光触媒による水の分解による,水素製造研究の最新の状況について我々の研究の詳細について紹介した。 過去20年間の大きなブレークスルー課題であった,可視光を用いた水の分解技術が昨年,我々の手で世界で初めて達成された。 しかし,その水素製造能力は,未だ実用化を考慮するには不十分で,光触媒性能の更なる向上が望まれる。 今後の発展を期待したい。 本稿は,平成14年6月12日に開催された平成14年度全国鉱山精錬所「資源·製錬·分析·工務·新素材」現場担当者会議で発表した講演内容の一部を紹介したものである。
机译:作为清洁能源的氢气的特性及其生产方法的概述。在通过电解不排放二氧化碳的水来制氢的过程中,电力成本支配了该过程的经济效率,并且需要降低当前的电力成本。而且,除非它是由可再生能源生产的,否则电力是没有意义的。另外,即使在使用太阳能电池的水电解方法中,也必须降低太阳能电池的价格。另一方面,我们将详细介绍研究的最新情况,即通过直接使用太阳能的氧化物半导体粉末光催化剂分解水来制氢研究的最新情况,这是未来最有吸引力的制氢方法之一。做到了。去年,我们在可见光的作用下实现了水分解技术的全球首创,这是过去20年来的一项重大突破任务。然而,其氢生产能力仍不足以用于实际用途,并且期望进一步提高光催化剂性能。我希望未来会有所发展。本文介绍了2002年6月12日举行的2002年全国矿业冶炼厂“资源,冶炼,分析,建筑,新材料”现场工作人员会议上介绍的部分演讲内容。是的。

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