Не так давно специалисты из Стенфордского университета заявили, что им удалось разработать недорогое устройство, предназначенное для расщепления воды, которое для производства водородного топлива использует только воду и солнечный свет, а также не подвержена коррозии. Ученые убеждены, что новый сплиттер, созданный на основе кремниевого полупроводникового материала, покрытого чрезвычайно тонким слоем никеля, позволит осуществить скорую коммерциализацию производства водородного топлива в промышленных масштабах.

Разработаны доступные кремниевые электроды для получения водородного топлива

Ученым удалось создать принципиально новаторскую систему, которая способна эффективно обратно извлекать водород из метанола, при этом для осуществления операции требуется чрезвычайно малое количество энергии.

Немецкий ученый разработал новую технологию извлечения водорода из метанола

Специалистам Гарвардского университета удалось создать водородную топливную ячейку, способную работать в четырнадцать раз дольше после завершения поступления водорода, чем ячейки, основанные на использовании платины. Технически этот топливный элемент является SOFC или твердооксидной топливной ячейкой, внутри которой происходит преобразование водорода в электрическую энергию с последующим сохранением электрохимической энергии, наподобие аккумулятора.

Топливная ячейка, выделяющая электричество после прекращения подачи водорода

Водород на сегодняшний день является одним из самых перспективных видов альтернативного топлива, поскольку он имеет огромную сферу применения и может быть использован без существенной переделки оборудования. Докторантом из области машиностроения из делавэрского университета был разработан принципиально новый тип реактора, способного поставлять водородное топливо за счет оксида цинка, концентрированного солнечного света и воды.

Самоподдерживающийся реактор позволит получать водород в промышленных масштабах

В наше время особенно остро стоит проблема дефицита традиционных энергетических ресурсов и ухудшение состояния экологии планеты в целом из-за их использования. Именно поэтому в последнее время значительные финансовые средства и интеллектуальные ресурсы тратятся на разработку потенциально перспективных заменителей углеводородного топлива. Таким заменителем в самое ближайшее время может стать водород, поскольку его использование в силовых установках сопровождается выделением большого количества энергии, а выхлопы представляют собой водяной пар, то есть не представляют опасности для окружающей среды.

Водородные топливные элементы: немного истории

Группа специалистов из университета Дьюка предложили альтернативный способ использования фотоэлектрических элементов на крышах жилых зданий. Ими была разработана и протестирована уникальная гибридная система, которая в перспективе может увеличить производство зеленой энергии из солнечного света.

водород в кустарных условиях