李忠東
獲取安全燃料
從樹葉里發(fā)生的一種化學(xué)變化受到啟發(fā),美國加州理工學(xué)院的科學(xué)家們開發(fā)出一種新的氧化鎳導(dǎo)電薄膜。它復(fù)制自然界中植物利用陽光將水、二氧化碳轉(zhuǎn)化成氧氣和碳水化合物類燃料的過程,構(gòu)建了一個(gè)安全、高效的人工光合作用系統(tǒng),俗稱“人工樹葉”。通過這種導(dǎo)電薄膜,可以解決利用陽光將水分解成氫燃料中出現(xiàn)的問題。例如,硅這種半導(dǎo)體在導(dǎo)電過程中極易氧化生銹,在加入氧化鎳薄膜就能夠起到防止生銹的作用,與此同時(shí)促進(jìn)陽光的分解作用,獲得更多的像甲烷或者氫這樣的燃料。???
“人工樹葉”是加州理工大學(xué)人工光合作用聯(lián)合中心(JCAP)開發(fā)的,由光陽極、光陰極和薄膜三個(gè)主要的部分組成。其中光陽極利用陽光氧化水分子產(chǎn)生氧氣、質(zhì)子和電子;光陰極利用光陽極產(chǎn)生的質(zhì)子和電子合成氫氣;用塑料制成的薄膜可將這兩種氣體隔開,以防止任何可能性的爆炸。然后在一定的壓力作用下,這些氣體會(huì)被壓入管道收集起來。
加州理工學(xué)院化學(xué)教授奈特?路易斯是JCAP的科學(xué)帶頭人,他曾經(jīng)用硅或者砷化鎵這類用在太陽能電池板上能夠吸收光的普通半導(dǎo)體來制作電極,然而這些材料碰到水容易氧化,也就是生銹。后來他和其他科學(xué)家嘗試在這些電極上加一層保護(hù)膜,但均告失敗。因?yàn)槔硐氲谋Wo(hù)膜要求很高,要與它所覆蓋的半導(dǎo)體能在化學(xué)上相容,不透水,能導(dǎo)電,保證透光,容易被催化產(chǎn)生反應(yīng),釋放氧和燃料。而路易斯團(tuán)隊(duì)這次研制的氧化鎳薄膜完全符合上述各項(xiàng)要求,是一項(xiàng)重大的飛躍。它可以用在包括硅、磷化銦、碲化鎘在內(nèi)的多種半導(dǎo)體材料上。尤其在保護(hù)光陽極上,氧化鎳薄膜的優(yōu)越性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他類似的保護(hù)膜。
制作氧化鎳薄膜新技術(shù)需要將粉碎的氬原子在富氧環(huán)境下放入高速轉(zhuǎn)動(dòng)的鎳原子顆粒中。在這個(gè)過程中,從氬原子中濺射下來鎳原子碎片與氧原子發(fā)生反應(yīng),生成一種鎳的氧化物,沉淀在半導(dǎo)體上形成了保護(hù)膜。最關(guān)鍵的是這種新型的氧化鎳薄膜能夠很好地配合另外一張重要的膜,這張膜負(fù)責(zé)將釋放氫氣的光陽極與釋放氧氣的光陰極隔開,互不干涉。如果沒有這張隔膜,光陽極和光陰極會(huì)因?yàn)榭康锰烹姡儆錾蟿傆伤鼈冏约横尫懦龅幕顫姷难鯕鈿錃?,隨時(shí)都可能發(fā)生爆炸。而有了氧化鎳薄膜,就能一次性地制造出一個(gè)沒有爆炸相對(duì)安全且持久高效的人工光合作用機(jī)器。
路易斯指出,人工光合作用機(jī)器投入商業(yè)市場還需要很長一段時(shí)間。這個(gè)系統(tǒng)的其他部分比如光陰極還有待于進(jìn)一步改善。目前要做的就是把這兩個(gè)部分都做好,給大家呈現(xiàn)完整的人工光合作用系統(tǒng)以及它的運(yùn)作過程。
提供氧氣來源
英國皇家藝術(shù)學(xué)院研究生朱利安?梅爾奇奧里近日發(fā)明了一種名為“Silk?Leaf”的人造生物樹葉,這是人類第一片和自然界的樹葉一樣可以進(jìn)行光合作用的葉子,只需要二氧化碳、水、光,就能產(chǎn)生氧氣。這種神奇的新材料可以給執(zhí)行長時(shí)間太空使命的宇航員提供穩(wěn)定的氧氣來源,甚至幫助人類移居新的星球。
根據(jù)朱利安所說,“Silk? Leaf”由懸浮在絲蛋白層上的葉綠體組成,形成一片清新的綠油油的顏色,僅僅利用一點(diǎn)光源即可讓它釋放出氧氣。而且這種物質(zhì)從天然絲纖維提取,能夠儲(chǔ)存更多的制氧材料?!癝ilk?Leaf”在分子的穩(wěn)定性上有很出色的表現(xiàn),使得人造材料也能像植物那樣進(jìn)行光合作用,即在太空環(huán)境下也能保持這種穩(wěn)定性。
美國航天航空局(NASA)表示,由于外太空不存在可以讓植物存活的土地、陽光、水分、土壤和重力,因此沒有樹木和其他植物的氧氣制造工廠,致使缺氧成為目前人類在太空旅行中面臨的一大難題??茖W(xué)家們正在研究不同的太空制氧方式。而“Silk?Leaf”這種人造生物樹葉的出現(xiàn)令人振奮,為進(jìn)一步探索太空提供了可能。
“Silk?Leaf”是英國皇家學(xué)院藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)工程課程與美國塔斯夫大學(xué)Silk實(shí)驗(yàn)室合作的研究項(xiàng)目的一部分。除了在太空旅行有著廣闊的使用前景之外,這種材料還可以為地球上的人提供新鮮的空氣。朱利安指出,“Silk?Leaf”消耗的能量很少,可以成為現(xiàn)代建筑的一部分,以吸收二氧化碳。無論是室內(nèi)還是室外,人們只需在大樓的外墻、通風(fēng)系統(tǒng)以及室內(nèi)的燈罩等表面涂上這種葉片材料,就能呼吸到新鮮的空氣。
現(xiàn)在,不少科研院所都在研究人造樹葉。2015年4月初,美國麻省理工學(xué)院科學(xué)家丹尼爾?諾塞拉領(lǐng)導(dǎo)的研究小組成功開發(fā)出:一種神奇的太陽能人造樹葉,為地球能源枯竭問題提供了新的解決方案。研究表明,要想避免極具破壞性的全球變暖,人們至少要生產(chǎn)超過10萬億瓦的無碳清潔能源,而太陽能正是拯救能源危機(jī)的關(guān)鍵,因此太陽能人造樹葉有可能成為能源革命的一個(gè)突破點(diǎn)。
它只有撲克牌大小,內(nèi)含一塊薄薄的硅片,里面排列著眾多交錯(cuò)的微小水流管道。在太陽照射下,水流過樹葉時(shí),葉子中樞莖稈系統(tǒng)就會(huì)啟動(dòng)電解程序,依靠催化劑產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),把水進(jìn)一步分解成氧和氫。這時(shí)只需要將氫氣儲(chǔ)存起來,便可轉(zhuǎn)變成燃料電池所需的電能,實(shí)現(xiàn)“零排放”。
太陽能人造樹葉所需材料的價(jià)格較為實(shí)惠,而且可以在臟水環(huán)境中實(shí)現(xiàn)能量制造?,F(xiàn)在世界上還有很多地方不能獲得穩(wěn)定的電力來源,得益于這項(xiàng)技術(shù),發(fā)展中國家的一些村莊在不久的將來就可用上承擔(dān)得起的基本電力設(shè)備。
產(chǎn)生液體燃料
哈佛大學(xué)生物學(xué)家最近研發(fā)的“仿生葉”能夠截獲陽光中的能量,并轉(zhuǎn)化為可用來驅(qū)動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的液體燃料。這是一種升級(jí)版的人造葉子,將為人類提供潛在的未來能源。在此之前,科學(xué)家掌握了人造葉子的工作機(jī)制,利用太陽光照的能量形成能用于燃料電池的氫。為了滿足汽車和其他車輛的發(fā)動(dòng)機(jī)使用液體燃料的需要,哈佛大學(xué)的研究人員開發(fā)了這種新型的“仿生葉”,不但能夠利用太陽能產(chǎn)生氫和氧,而且可以滿足細(xì)菌產(chǎn)生異丙醇的條件。作為燃料使用,異丙醇有些類似酒精或者汽油。
為了分離出質(zhì)子和電子,哈佛大學(xué)的研究人員在新型葉子中使用了一種酶,在與二氧化碳結(jié)合的下一個(gè)循環(huán)中形成異丙醇。參與本項(xiàng)研究的科學(xué)家來自哈佛醫(yī)學(xué)院、藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院以及該校的生物工程研究所,主持研究的丹尼爾·諾塞拉教授表示:“我們只要把人造葉子暴露在空氣中,讓其接受陽光的照射,就能夠利用空氣中的二氧化碳生產(chǎn)出可供汽車使用的液體燃料,獲得源源不斷的動(dòng)力?!?/p>
本項(xiàng)研究的核心思路是使用陽光來產(chǎn)生化學(xué)燃料,當(dāng)務(wù)之急是提高人造葉子的轉(zhuǎn)化效率,科學(xué)家下一步的實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)將研發(fā)優(yōu)質(zhì)的催化劑和細(xì)菌。諾塞拉教授指出,自然界中光合作用生物效率為1%,現(xiàn)在要做的就是將轉(zhuǎn)化效率提升5倍,達(dá)到5%。