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天津大學&浙江大學 Adv. Sci.:微藻衍生的全負碳水伏發電機
2024-04-29  來源:高分子科技

  水伏效應可通過蒸發過程將微弱的環境能量轉化為電能,近年來被廣泛應用于自驅動傳感、可穿戴電子器件、能源供給等領域。目前,水伏發電技術的研究多聚焦于通過材料設計來提升產電性能。然而,除產電性能外,基于水伏效應的蒸發發電機(WEG)的環境友好性需慎重考慮。與其他可再生能源技術一樣,WEG的制備過程可能具有潛在的碳排放。從全生命周期計算角度分析,WEG在發電過程中的產生的碳排放可能超過耦合CCUS的傳統燃煤發電技術。換句話說,WEG是否是一種清潔的能量轉化技術還有待商榷。



  近期,天津大學劉憲華教授、天津大學于楨助理研究員與浙江大學孫晨副研究員合作,首次提出了以藻膜為發電界面的微藻基全負碳水伏發電機(CWEG)。由于微藻在生長過程中可以利用有機碳或二氧化碳,因此,與其他WEG相比,CWEG在整個生命周期內可實現負碳產電過程。在環境濕度下,CWEG實現了約0.25V的開路電壓(Voc)和3.3 μA的短路電流(Isc)。 


1 CWEG的設計理念


  全生命周期計算表明:在產生1 W s的電能時,CWEGCO2排放約為-10.4 g (2a)。由此可見,CWEG可實現負碳發電。除藍藻外,其他微藻,包括硅藻和小球藻也可以用來制備CWEG,并取得了良好的發電性能。值得注意的是,當CWEG的功率密度從1.1 mW m?2降低到0.1 mW m?2時,CWEGCO2排放量從?93.4 g變化到?8.5 g (2b)。結果表明,CWEG的功率密度越低,負碳效益越好。然而,在相同的輸出性能下,CWEG的功率密度越低,發電成本越高。因此,平衡CWEGCO2排放量和成本也較為重要。


  最后,通過串聯和并聯操作提高了CWEG的輸出性能。將50CWEG串聯后,CWEG的開路電壓可提升至12.6 V (2c)。同樣,將50CWEG并聯后,CWEG的短路電流可達0.11 mA (2b)。 


(a) CWEG和其他WEG在整個生命周期內的CO2排放,及各部分在整個生命周期內的CO2排放比例;(b)不同功率密度(PD) CWEG的制造成本和CO2排放;(c) 50個串聯的CWEG的開路電壓和50個并聯CWEG的短路電流

  綜上,這項工作不僅對新型水伏發電機的設計具有重要意義,還為微藻的資源化利用提供了新思路。
該工作近期以“Microalgae Film-Derived Water Evaporation-Induced Electricity Generator with Negative Carbon Emission為題發表在著名國際期刊《Advanced Science(IF =15.1)。本研究得到中國博士后面上基金、國家自然科學基金與國家重點研發計劃的支持。


  論文信息:

  第一作者:許碩

  通訊作者:劉憲華,于楨,孫晨

  通訊單位:天津大學;浙江大學

  https://doi.org/10.1002/advs.202400856

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(責任編輯:xu)
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