研究人員設計的微光合電池包含陰極、陽極和質子交換膜。電池的陽極室含有藍藻,可將電子釋放到位于陰極的氧化還原劑電極表面。一個外部負載則用以提取電子。該電池可產(chǎn)生993毫伏的開路電壓,功率密度為36.23瓦/平方厘米。

微光合動力電池有望成為下一代綠色能源

  據(jù)最新一期《技術》雜志報道,加拿大研究人員發(fā)現(xiàn)并設計出一種可從藍藻光合作用和呼吸作用中捕獲電能的微光合電池技術。這項新穎的可擴展技術或使人類能夠利用更加經(jīng)濟的方式生產(chǎn)清潔能源,進而使最終獲取無碳能源成為可能。

  作為緩解并最終消除全球氣候變化影響的潛在解決方案,清潔能源備受矚目,全球范圍已掀起了一股清潔和綠色無碳能源風潮。清潔能源的主要來源是太陽,其每小時輻射的能量要比地球人類一年消耗的能量還要多。因此從太陽捕獲能源的技術成為將能源轉向生態(tài)友好型的重要工具。

微光合動力電池有望成為下一代綠色能源

  發(fā)生在植物細胞中的無論是光合作用還是呼吸作用,都涉及電子傳遞鏈,其主要概念是捕獲藍綠藻釋放的電子。光合作用和呼吸作用的電子傳遞鏈可積極捕獲電能。

  加拿大康考迪亞大學光生物微系統(tǒng)實驗主任穆素庫麥倫·帕克利薩米博士設計的微光合電池包含陰極、陽極和質子交換膜。電池的陽極室含有藍藻,可將電子釋放到位于陰極的氧化還原劑電極表面。一個外部負載則用以提取電子。該電池可產(chǎn)生993毫伏的開路電壓,功率密度為36.23瓦/平方厘米。電池性能可經(jīng)由縮短質子交換膜的兩個電極間的距離及更高效的設計得到增強。

  研究人員表示,該微光合動力電池具有明顯的軍事和無線應用價值,也可作為生物MEMS(微機電系統(tǒng))器件的電力來源。

[責任編輯:陳語]

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