Nya publikationer
Havsvatten - en ny resurs för energiproduktion
Senast recenserade: 02.07.2025

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.
Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.
Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Ett av Japans ledande universitet har utvecklat en ny, effektiv teknik som gör det möjligt att utvinna väteperoxid lämplig för användning i bränsleceller.
Den nya tekniken, utvecklad av japanska forskare, är den första metoden att använda accelerationen av en kemisk reaktion genom att exponera katalysatorn för solljus, vilket resulterar i maximal effektivitet och möjligheten att använda den resulterande väteperoxiden i bränsleceller.
Forskningsprojektet leddes av Shunichi Fukuzumi och forskarna publicerade resultaten av sin forskning i en populärvetenskaplig tidskrift.
Bränsleceller drivs för närvarande huvudsakligen med vätgas, men det alternativ som föreslagits av Fukuzumis team har ett antal fördelar, framför allt att väteperoxid är lättare att lagra vid hög densitet. Dagens tekniker gör det möjligt att lagra gasformigt väte med högt tryck eller låga temperaturer, och väteperoxid är säkrare i detta fall, både under lagring och transport. Det enda problemet var att forskare inte kunde hitta effektiva fotokatalytiska metoder för att producera flytande väteperoxid – det fanns tekniker som inte använde solstrålning, men energikostnaderna gjorde dem opraktiska.
Men Fukuzumis team har skapat en annan cell med en katalysator – ett slags solbatteri som producerar väteperoxid. När solljuset fokuseras på fotokatalysatorn börjar en accelererad kemisk reaktion – havsvatten oxideras och syrenivåerna minskar, vilket resulterar i bildandet av väteperoxid.
Fukuzumis forskargrupp förklarade att koncentrationen av väteperoxid i havsvatten efter att fotokatalysatorn exponerats för solljus i 24 timmar var cirka 48 millimol, en storleksordning högre än vad som tidigare rapporterats (i rent vatten var väteperoxidnivån cirka 2 millimol).
Forskarna var fascinerade av denna betydande skillnad i siffrorna, och de upptäckte att problemet låg i det negativt laddade klor som finns i havsvatten, vilket är ansvarigt för att öka reaktionshastigheten och bidra till en ökning av nivån av väteperoxid i vattnet.
Enligt forskarna har den nya tekniken för att omvandla solenergi till elektricitet en verkningsgrad på cirka 0,3 %, verkningsgraden för den fotokatalytiska metoden (med hjälp av accelerationen av en kemisk reaktion) för att producera väteperoxid är 0,55 % och verkningsgraden för bränslecellen är 50 %.
Naturligtvis är den totala effektiviteten hos den nya energiproduktionstekniken ganska hög, men konventionella solpaneler har visat sig vara mer effektiva idag. Professor Shunichi Fukuzumi och hans kollegor är övertygade om att effektiviteten hos den nya metoden kan förbättras genom att använda förbättrade material för den fotoelektrokemiska cellen, och experterna planerar också att hitta sätt att minska kostnaden för energiproduktion.