流浪地球?別鬧了! 科學利用太陽能才是關鍵( 三 )


例如:高溫太陽能熱化學制氫中, 利用太陽能直接分解水產生氫氣和氧氣, 同時也可以把二氧化碳進行分解產生一氧化碳 。 通過進一步的化學反應, 我們可以把氫氣和一氧化碳變成目前使用的液態燃料, 比如甲醇、乙醇和汽油等等 。
但這種技術需要很高的溫度才能把水的化學鍵給打開, 因此我們還可以把太陽能和傳統的液體燃料結合起來, 這樣需要的溫度就非常低 。 這種中低溫太陽能熱化學制氫技術, 通過200到300攝氏度的太陽能驅動甲醇的熱化學反應, 產生一氧化碳和氫氣, 然后驅動傳統的內燃機 。
太陽能也可以應用于太陽能光催化制氫, 利用半導體的特殊性能, 我們把半導體材料放到水中, 太陽能激發電子躍遷, 形成還原氧化活性的電子空穴對, 在水中能夠置換出氫氣, 可以用來發電并制取液體燃料, 等等 。
未來的能源形勢是多種多樣的, 多能源互補的太陽能利用技術是發展趨勢所在 。 實現多元轉化, 讓太陽能成材料也可以用來發電, 與我們目前的能源網絡多功能利用形成能源互聯網, 使我們的生活變得更加便利 。
【流浪地球?別鬧了! 科學利用太陽能才是關鍵】能源是人類社會發展的動力, 而能源技術發展依賴于科技的發展和革新, 希望同學們努力學習, 為我國的能源技術的發展做出自己的貢獻 。

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