「光合成微生物である単細胞藻類が、 光によって刺激された少量の電子。電極によって収集されて、 現在、" クリス・ハウ教授とプロジェクトの主任研究者の一人がデジタルトレンドに語った。 「これに基づくシステムは、太陽電池の生物学的バージョンと考えることができます。 現時点では、これらのセルからの単位面積あたりの電力は低く、最大値は平方メートルあたり 0.1 ワットであると報告されています。 ただし、このデバイスを使用して、環境センサーなどの小さなアイテムに電力を供給することはできます。 出力を5倍に高めることに成功しました。」
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同大学の生化学、化学、物理学科の研究者が共同で開発したこの新しい技術には、2つのチャンバーが含まれます。 このシステムでは、太陽電池の動作に関与する 2 つの中心的なプロセス、つまり電子の生成と電力への変換が行われます。 別れた。 これにより、小型化によって電力供給ユニットの性能を向上させることができました。 流体は小型スケールでは異なる挙動を示すため、この設定により、内部抵抗が低く、電気損失が減少した、より効率的なセルが得られました。
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しかし、以前の藻類を利用したバイオセルよりも効率が5倍高いにもかかわらず、このチームの製品は依然として従来の太陽燃料電池が提供する電力密度の10分の1しか生成しません。 だからといって、使い道がないわけではありません。 「従来の太陽電池は当社のデバイスよりも高い電力密度を生成しますが、当社のデバイスはおそらく安価になるでしょう」 金融投資とエネルギー投資の両方で、そして寿命の終わりに廃止することです」とハウ氏は述べた。 続けた。 「さらに、私たちのデバイスは、従来の太陽電池とは対照的に、明るいところで藻類細胞によって作られる材料を使用して、暗闇でもある程度の電力を生成できます。」
Howe氏は、従来の太陽電池は送電網への供給のための大規模なエネルギー生産には好まれる可能性が高いが、バイオ太陽電池は他のシナリオでも役立つ可能性があると指摘した。 たとえば、アフリカの田舎では太陽光が豊富にありますが、既存の電力網システムはありません。
ただし、その点に到達するには追加の作業を実行する必要があります。 「実験室から実際の実装に移行する際、スケールアップは常に大きなハードルとなります」と Howe 氏は言います。 「私たちはこのシステムの商品化に熱心ですが、それは数年先になるでしょう。」
その仕事を説明した論文は、 Nature Energy誌に最近掲載されました.
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