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全球正处于能源转型的关键时刻,为应对气候变迁、减少环境污染,寻找洁净、可再生的能源已成为刻不容缓的任务。传统化石燃料的使用不仅带来严重的环境问题,其资源的有限性也促使我们必须开发永续的替代方案。在此背景下,氢能以其高能量密度、燃烧产物仅为水、可储存、可运输等优势,被视为21世纪极具潜力的清洁能源载体。然而,目前全球95%以上的氢气来自化石燃料重组,其生产过程仍伴随着大量的碳排放。因此,利用可再生能源制备的「绿色氢能」才是实现能源永续发展的理想途径。
在众多绿色制氢技术中,利用取之不尽、用之不竭的太阳能直接分解水(H?O)产生氢气(H?)和氧气(O?),无疑是最具吸引力的解决方案之一。太阳能水分解技术,主要包括光催化(Photocatalysis, PC)和光电化学(Photoelectrochemical, PEC),其核心优势在于直接将太阳能转化为化学能储存在氢分子中,原料仅为阳光和水,过程洁净无污染。
相较于「太阳能光伏发电+电解水」(PV-EC)的两步法,PEC技术将光吸收和电化学催化整合在单一器件中,理论上具有更简洁的系统设计、更低的能量损耗以及更有效地利用太阳光中的热能等潜在优势。特别是PEC系统,其阳极和阴极(或光阳极和光阴极)在空间上的分离,使得产生的氢气和氧气能够自动分开收集,避免了混合爆炸的风险以及逆反应的发生,这是某些分布式光催化系统面临的难题。