2 boyutlu süper kristal, hidrojen üretmek için formik asit ve güneş ışığını kullanıyor.

Alman bir araştırma ekibi, mükemmel katalitik özelliklere sahip bimetalik iki boyutlu süper kristaller geliştirdi. Bu kristaller, rekor sonuçlarla formik asidi ayrıştırarak hidrojen üretmek için kullanılabiliyor.
Almanya'daki Ludwig Maximilian Üniversitesi (LMU Münih) liderliğindeki bilim insanları, plazma bimetalik iki boyutlu süper kristallerine dayalı fotokatalitik bir hidrojen üretim teknolojisi geliştirdiler.
Araştırmacılar, tek tek altın nanoparçacıklarını (AuNPs) ve platin nanoparçacıklarını (PtNPs) birleştirerek plazmonik yapılar oluşturdular.
Araştırmacı Emiliano Cortes şunları söyledi: "Altın nanoparçacıklarının dizilimi, gelen ışığı odaklamada ve altın parçacıkları arasında oluşan, 'sıcak noktalar' olarak adlandırılan güçlü yerel elektrik alanları oluşturmada son derece etkilidir."
Önerilen sistem konfigürasyonunda, görünür ışık metaldeki elektronlarla çok güçlü bir şekilde etkileşime girer ve bunların rezonanslı bir şekilde titreşmesine neden olarak elektronların topluca nanoparçacığın bir tarafından diğerine hızla hareket etmesine yol açar. Bu, uzmanların dipol momenti olarak adlandırdığı küçük bir mıknatıs oluşturur.
Bu, yükün büyüklüğü ile pozitif ve negatif yük merkezleri arasındaki mesafenin çarpımıdır. Bu gerçekleştiğinde, nanopartiküller daha fazla güneş ışığı yakalar ve onu son derece enerjik elektronlara dönüştürür. Kimyasal reaksiyonların kontrolüne yardımcı olurlar.
Akademik camia, plazmonik bimetalik 2D süper kristallerin formik asidi parçalama etkinliğini test etmiştir.
"Altın, platinden daha az reaktif olduğu ve karbon açısından nötr bir H2 taşıyıcısı olduğu için bu deneme reaksiyonu seçildi," dediler.
"Aydınlatma altında platinin deneysel olarak artırılmış performansı, gelen ışığın altın dizisiyle etkileşiminin voltaj altında platin oluşumuna yol açtığını göstermektedir," dediler. "Nitekim, H2 taşıyıcısı olarak formik asit kullanıldığında, AuPt süper kristallerinin en iyi plazma performansına sahip olduğu görülmektedir."
Kristal, saatte gram başına 139 mmol H2 üretim hızı gösterdi. Araştırma ekibi, bunun, fotokatalitik malzemenin artık görünür ışık ve güneş radyasyonu etkisi altında formik asidi dehidrojenleyerek hidrojen üretme konusunda dünya rekorunu elinde tuttuğu anlamına geldiğini söyledi.
Bilim insanları, yakın zamanda Nature Catalice dergisinde yayınlanan "Hidrojen üretimi için plazmonik bimetalik 2D süper kristaller" başlıklı makalede yeni bir çözüm öneriyor. Ekipte Berlin Özgür Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi ve Potsdam Üniversitesi'nden araştırmacılar yer alıyor.
Cole Thes, “Plazmonları ve katalitik metalleri birleştirerek, endüstriyel uygulamalar için güçlü fotokatalizörlerin geliştirilmesinde ilerleme kaydediyoruz. Bu, güneş ışığını kullanmanın yeni bir yolu ve aynı zamanda karbondioksiti faydalı maddelere dönüştürmek gibi diğer reaksiyonlar için de potansiyel taşıyor” dedi.
        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.
Bu formu göndererek, PV Magazine'in yorumlarınızı yayınlamak için bilgilerinizi kullanacağını kabul etmiş oluyorsunuz.
Kişisel verileriniz yalnızca istenmeyen e-postaları filtrelemek veya web sitesinin bakımı için gerekli olduğu durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılacak veya onlara aktarılacaktır. Geçerli veri koruma düzenlemeleri gerektirmediği veya PV Magazine'in bunu kanunen zorunlu kılmadığı sürece, üçüncü taraflara başka hiçbir aktarım yapılmayacaktır.
Bu onayı dilediğiniz zaman geleceğe yönelik olarak geri çekebilirsiniz; bu durumda kişisel verileriniz derhal silinecektir. Aksi takdirde, PV Magazine talebinizi işleme koyduğunda veya verilerin saklanma amacı gerçekleştiğinde verileriniz silinecektir.
Bu web sitesindeki çerezler, size harika bir gezinme deneyimi sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam ederek veya aşağıdaki "Kabul Et" düğmesine tıklayarak bunu kabul etmiş olursunuz.


Yayın tarihi: 02 Şubat 2024