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	<title>信州大學 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>改變光觸媒顆粒直徑&#160; 可優化氫能轉換效率</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 06:38:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="364" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/enhancing-the-conversi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="enhancing the conversi" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/enhancing-the-conversi.jpg 800w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/enhancing-the-conversi-300x137.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/enhancing-the-conversi-768x349.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="改變光觸媒顆粒直徑&nbsp; 可優化氫能轉換效率 4"></p>
<p>編譯／高晟鈞 為了因應2050全球淨零排放的趨勢，再生能源、低碳電力成為關鍵。其中，氫能也是大家關注的能源發展 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>為了因應2050全球淨零排放的趨勢，再生能源、低碳電力成為關鍵。其中，氫能也是大家關注的能源發展之一。究竟什麼是氫能？綠氫和灰氫有何不同？</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>氫能源，主要是透過電解水或其他方式，藉由產生氫原子當作發電燃料。根據製程來源的不同分為使用再生能源的綠氫，及使用天然氣等化石燃料所產生的灰氫；前者具有較高的生產成本但較為環保，後者則較為便宜，但仍會產生碳排放，是現今較為常見的種類。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/enhancing-the-conversi.jpg" alt="" class="wp-image-32273"/><figcaption>信州大學Domen Kazunari教授何其團隊開發出一粉末狀光觸媒Y <sub>2</sub> Ti <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S <sub>2</sub>，可以吸收低於650nm波長的陽光並將水分解為氫原子。圖片來源:日本產業技術綜合研究所 </figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>氫能源不僅可以用來發電，透過合成氣體、燃料也能成為運輸工具的動力來源；像是有名的勞斯萊斯集團便是以綠氫作為飛機發動機的驅動能源。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>2019年時，信州大學Domen Kazunari教授何其團隊開發出一粉末狀光觸媒Y&nbsp;<sub>2</sub>&nbsp;Ti&nbsp;<sub>2</sub>&nbsp;O&nbsp;<sub>5</sub>&nbsp;S&nbsp;<sub>2</sub>，可以吸收低於650nm波長的陽光並將水分解為氫原子。然而，這種光觸媒目前的轉換效率仍低於1%，需要進行進一步的優化。近期，來自AIST（日本產業技術綜合研究所）的研究人員，便發現了提高其能量轉換效率至10%的方法。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>本研究利用瞬態吸收光譜，模擬了不同光觸媒粒子直徑與轉換效率間的關係；他們發現，通過將光觸媒粉末的顆粒縮小至１微米以下時，轉換效率可以超過10%。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>該研究結果透過太陽能及改變光觸媒粉末粒子大小，可以有效提高氫能源的轉換效率。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://phys.org/news/2022-12-conversion-efficiency-powdered-photocatalysts-generate.html">Phys.org</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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