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●配合催化太阳能分解水 hn 三(2,2’一联吡啶)合钉(Ⅱ)2 光能 2a*(已活化) 2(2a*)+H0→H2+-O2+2(2a) 2a既是电子给予体,又是电子接受体,在光能的激发下,可以 向水分子转移电子,使H变为H2放出. 最近,日本有人把太阳能电池版与水电解槽连接在一起,电解 部分的材料在产生氢气一侧使用钼氧化钴,产生氧气一侧则使用镍 氧化钴。使用1平方米太阳能电池版和100毫升电解溶液,每小时可 制作氢气20升,纯度为99.9%: 。生物分解水制氢 生物体分解水不需要电和高温,科学家们试图修改光合作用 的过程来完成这一技术。小规模的实验已成功, ● 配合催化太阳能分解水 2a 既是电子给予体,又是电子接受体,在光能的激发下,可以 向水分子转移电子,使 H+变为 H2放出. 三(2,2’—联吡啶) 合钌(Ⅱ)(2a) 2a*(已活化) hn 光能 O 2(2a) 2 1 2(2a*) H2O H2  2  ● 生物分解水制氢 生物体分解水不需要电和高温,科学家们试图修改光合作用 的过程来完成这一技术。小规模的实验已成功. 最近,日本有人把太阳能电池版与水电解槽连接在一起,电解 部分的材料在产生氢气一侧使用钼氧化钴,产生氧气一侧则使用镍 氧化钴. 使用1平方米太阳能电池版和100毫升电解溶液,每小时可 制作氢气 20 升,纯度为 99.9%
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