利用细菌收集太阳能

一小时内照射到地球表面的太阳光线足以满足整个地球一年的能量需求,挑战在于设计一个系统,以高效和经济的方式将其转化为有用的形式。现有的太阳能电池(大多数是硅基的)制造成本非常高,效率也很低。

图1所示。左图(上)是夹在两个电极之间的细菌光合单位的动画,当光照充足时,一束电子流开始在两个电极之间循环。电流的大小取决于入射光的波长。光电流随光波长的变化如图所示。

如果我们想要一个有效的系统来收获太阳能,我们需要学习光合作用,这是一种自然存在的太阳能转换机制,它也负责维持地球上的生命。

图2所示。不同方法产生的光电流。从细菌光合单位在一个方向上获得的光电流称为正浸(蓝色三角形),另一个方向称为反浸(红色圆圈),以及随机定向的细菌光合单位在电极上。

光合作用通常与植物有关,但也有许多其他生物利用类似的纳米级分子机制来收集太阳能供其使用。紫色光合细菌也是其中一种,具有最简单的光合系统。许多科学家正试图复制自然存在的光合作用分子所使用的机制,以构建一个人工系统来转换太阳能。我们也可以利用这些分子,从细菌中分离出来,把它们放在导电表面上,这样我们就可以把它们收集的能量用于我们自己的目的。

我们的研究目的是利用从紫色细菌官方manbetx手机版中分离的天然光合蛋白复合物,制造一种高效的太阳能转换混合结构(太阳能电池)。我们利用光合蛋白复合物构建了太阳能电池,效率达到32%,这是迄今为止报道的最高效率。

博士。默罕默德Kamran
荷兰莱顿大学莱顿物理研究所

出版

光合蛋白复合物作为生物光伏的基石,保持了高的内部量子效率。
Kamran M, Delgado JD, Friebe V, Aartsma TJ, Frese RN。
2014年8月11日

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