RU2007149053A - Фотоэлектрохимический способ разделения воды на водород и кислород с использованием меланинов, их аналогов, их предшественников или их производных в качестве главного электролизирующего элемента - Google Patents

Фотоэлектрохимический способ разделения воды на водород и кислород с использованием меланинов, их аналогов, их предшественников или их производных в качестве главного электролизирующего элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2007149053A
RU2007149053A RU2007149053/09A RU2007149053A RU2007149053A RU 2007149053 A RU2007149053 A RU 2007149053A RU 2007149053/09 A RU2007149053/09 A RU 2007149053/09A RU 2007149053 A RU2007149053 A RU 2007149053A RU 2007149053 A RU2007149053 A RU 2007149053A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
melanin
photoelectrochemical
electrons
water
Prior art date
Application number
RU2007149053/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2400872C2 (ru
Inventor
ЭРРЕРА Артуро СОЛИС (MX)
Эррера Артуро Солис
Original Assignee
ЭРРЕРА Артуро СОЛИС (MX)
Эррера Артуро Солис
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from MXGT/A/2005/000006A external-priority patent/MXGT05000006A/xx
Application filed by ЭРРЕРА Артуро СОЛИС (MX), Эррера Артуро Солис filed Critical ЭРРЕРА Артуро СОЛИС (MX)
Publication of RU2007149053A publication Critical patent/RU2007149053A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2400872C2 publication Critical patent/RU2400872C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/02Hydrogen or oxygen
    • C25B1/04Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0606Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
    • H01M8/0656Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants by electrochemical means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/04Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of inorganic compounds, e.g. ammonia
    • C01B3/042Decomposition of water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/50Processes
    • C25B1/55Photoelectrolysis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B15/00Operating or servicing cells
    • C25B15/02Process control or regulation
    • C25B15/021Process control or regulation of heating or cooling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M14/00Electrochemical current or voltage generators not provided for in groups H01M6/00 - H01M12/00; Manufacture thereof
    • H01M14/005Photoelectrochemical storage cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/133Renewable energy sources, e.g. sunlight

Abstract

1. Фотоэлектрохимический процесс генерирования энергии, который включает в себя: воду, по меньшей мере один водорастворимый электролизующий материал, такой, как меланин, носители подвижных электронов и источник энергии; электроны, возбужденные источником энергии, снимаются с внешней части электролизующего материала вовнутрь с последующим генерированием электронов высокой энергии из электронов низкой энергии; эти электроны высокой энергии посредством носителей переходят к реакционным центрам электролизующего материала, где они улавливаются акцептором и переносятся на другой основной акцептор электронов, причем эти ионные взаимодействия зависят от рН, этот перенос электронов высвобождает энергию, которая используется для установления градиента протонов, т.е. образуются положительно заряженный агент или окислитель и отрицательно заряженный агент или восстановитель; таким путем фотоэлектролиз начинается в миллиардную долю секунды после возбуждения; реакция является обратимой, т.е. для образования молекулы О2 и 4H+ фотоэлектролиз требует удаления четырех электронов, происходящих из двух молекул воды, это удаление четырех электронов воды требует поглощения четырех фотонов, по одному на каждый электрон; эта реакция является экзергонической и потребляет энергию; с другой стороны, вода образуется, когда фотоны восстанавливают атомы кислорода с атомами водорода, образуя молекулы воды и высвобождая энергию; большее преимущество от этой реакции получают, когда электролизующий материал допирован; температура процесса может быть между 2 и 45°C. ! 2. Фотоэлектрохимический процесс генерирования энергии по п.1, в

Claims (13)

1. Фотоэлектрохимический процесс генерирования энергии, который включает в себя: воду, по меньшей мере один водорастворимый электролизующий материал, такой, как меланин, носители подвижных электронов и источник энергии; электроны, возбужденные источником энергии, снимаются с внешней части электролизующего материала вовнутрь с последующим генерированием электронов высокой энергии из электронов низкой энергии; эти электроны высокой энергии посредством носителей переходят к реакционным центрам электролизующего материала, где они улавливаются акцептором и переносятся на другой основной акцептор электронов, причем эти ионные взаимодействия зависят от рН, этот перенос электронов высвобождает энергию, которая используется для установления градиента протонов, т.е. образуются положительно заряженный агент или окислитель и отрицательно заряженный агент или восстановитель; таким путем фотоэлектролиз начинается в миллиардную долю секунды после возбуждения; реакция является обратимой, т.е. для образования молекулы О2 и 4H+ фотоэлектролиз требует удаления четырех электронов, происходящих из двух молекул воды, это удаление четырех электронов воды требует поглощения четырех фотонов, по одному на каждый электрон; эта реакция является экзергонической и потребляет энергию; с другой стороны, вода образуется, когда фотоны восстанавливают атомы кислорода с атомами водорода, образуя молекулы воды и высвобождая энергию; большее преимущество от этой реакции получают, когда электролизующий материал допирован; температура процесса может быть между 2 и 45°C.
2. Фотоэлектрохимический процесс генерирования энергии по п.1, в котором электролизующим материалом может быть меланин, предшественники меланина, производные меланина, аналоги меланина, варианты меланина, электроактивные, с размером частиц от 1 Å; они могут быть в суспензии, в растворе, в геле, природными или синтетическими, растительного, животного или минерального происхождения, чистыми или смешанными между собой или с органическими или неорганическими соединениями, т.е. допированными, с концентрацией в системе от 0,1 до 100%.
3. Фотоэлектрохимический процесс генерирования энергии по п.1, в котором носители электронов могут быть органическими, такими, как хиноны, и неорганическими акцепторами.
4. Фотоэлектрохимический процесс генерирования энергии по п.1, в котором источником энергии является естественный свет или любой другой источник с длиной волны от 200 до 900 нм, концентрированный, когерентный или рассеянный, другими источниками энергии, которые могут быть использованы, являются кинетическая энергия, такая, как механическое движение, звук или ультразвук в интервале 1 МГц, или магнитные поля и другие.
5. Фотоэлектрохимический процесс генерирования энергии по п.1, в котором диапазон рН составляет от 2 до 9, предпочтительно около 7.
6. Применение меланина, предшественников меланина, производных меланина, аналогов меланина, вариантов меланина в качестве электролизующего материала для генерирования энергии в фотоэлектрохимическом процессе с получением альтернативных продуктов восстановления.
7. Применение меланина по п.6, при котором фотоэлектрохимический процесс генерирует электрическую энергию или накапливает ее, как батарея или аккумулятор.
8. Применение меланина по п.6, при котором фотоэлектрохимический процесс альтернативно генерирует восстановление диоксида углерода, сульфатов и нитратов.
9. Применение меланина по п.6, при котором фотоэлектрохимический процесс генерирует молекулярный О2 и альтернативно путем неполного восстановления кислорода могут быть получены супероксид-анион, пероксид водорода и гидроксилы.
10. Устройство для осуществления фотоэлектрохимического процесса производства или накопления энергии посредством электролизующего агента, такого, как меланин, включающее в себя: ячейку, объединяющую полупроводниковый материал и электролизатор воды внутри монолитной конструкции, источник энергии с электродами, которые могут иметь линзы, чтобы сделать возможным концентрирование или селекцию источника энергии, причем в приборе могут быть применены магнитные поля с интенсивностью от низкой до значительной.
11. Устройство для осуществления фотоэлектрохимического процесса производства или накопления энергии посредством электролизующего агента, такого, как меланин, по п.10, в котором ячейка изготовлена из материала, который делает возможной передачу электромагнитных волн для активации системы реагентов, причем такая ячейка может быть сегментированной, использованные материалы имеют окислительно-восстановительные свойства; объем может составлять по меньшей мере 1 мкл, парциальные давления газов внутри ячейки могут быть в интервале от 0,1 мм рт.ст. до давления в 4 атмосферы.
12. Устройство для осуществления фотоэлектрохимического процесса производства или накопления энергии посредством электролизующего агента, такого, как меланин, по п.10, в котором линзы могут быть двояковыпуклыми микролинзами с одной стороны (стороны, обращенной к свету, для концентрирования его) и плоскими с другой стороны, причем сила этих микролинз находится в интервале от 0,1 до 100 диоптрий.
13. Устройство для осуществления фотоэлектрохимического процесса производства или накопления энергии посредством электролизующего агента, такого, как меланин, по пп.10-12, которое при накоплении электрической энергии работает как батарея или аккумулятор.
RU2007149053/09A 2005-06-09 2005-10-13 Фотоэлектрохимический способ разделения воды на водород и кислород с использованием меланинов, их аналогов, их предшественников или их производных в качестве главного электролизирующего элемента RU2400872C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MXGT/A/2005/000006A MXGT05000006A (en) 2005-06-09 Photoelectrochemical method of separating water into hydrogen and oxygen, using melanins or the analogues, precursors or derivatives thereof as the central electrolysing element
MXGT/A/2005/000006 2005-06-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007149053A true RU2007149053A (ru) 2009-07-10
RU2400872C2 RU2400872C2 (ru) 2010-09-27

Family

ID=37498851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007149053/09A RU2400872C2 (ru) 2005-06-09 2005-10-13 Фотоэлектрохимический способ разделения воды на водород и кислород с использованием меланинов, их аналогов, их предшественников или их производных в качестве главного электролизирующего элемента

Country Status (13)

Country Link
US (3) US20090134007A1 (ru)
EP (1) EP1900850B1 (ru)
JP (1) JP4909346B2 (ru)
KR (1) KR101308256B1 (ru)
CN (2) CN101228297A (ru)
BR (1) BRPI0520413B1 (ru)
CA (1) CA2611419C (ru)
CO (1) CO6341490A2 (ru)
DK (1) DK1900850T3 (ru)
HR (1) HRP20141100T1 (ru)
RU (1) RU2400872C2 (ru)
WO (1) WO2006132521A2 (ru)
ZA (1) ZA200800118B (ru)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4909346B2 (ja) 2005-06-09 2012-04-04 ヘレラ,アルツロ ソリス メラニン又はその類似物質、前駆体若しくは誘導体を中心電解成分として用いる、水を水素と酸素に分離するための光電気化学的方法
DK2371781T3 (da) * 2008-11-28 2014-01-06 Herrera Arturo Solis Cementblanding med betydeligt forbedrede fysisk-kemiske og bakteriologiske egenskaber og indeholdende dopamelanin som additiv
CN102317244A (zh) * 2009-01-29 2012-01-11 普林斯顿大学 二氧化碳转化至有机产物
US8702941B2 (en) * 2009-12-25 2014-04-22 ARKARY, Inc. Method of analyzing hemoglobin by electrophoresis
US8500987B2 (en) 2010-03-19 2013-08-06 Liquid Light, Inc. Purification of carbon dioxide from a mixture of gases
US8721866B2 (en) 2010-03-19 2014-05-13 Liquid Light, Inc. Electrochemical production of synthesis gas from carbon dioxide
US8845877B2 (en) 2010-03-19 2014-09-30 Liquid Light, Inc. Heterocycle catalyzed electrochemical process
US8524066B2 (en) * 2010-07-29 2013-09-03 Liquid Light, Inc. Electrochemical production of urea from NOx and carbon dioxide
US8845878B2 (en) 2010-07-29 2014-09-30 Liquid Light, Inc. Reducing carbon dioxide to products
US20120097550A1 (en) * 2010-10-21 2012-04-26 Lockhart Michael D Methods for enhancing water electrolysis
US8961774B2 (en) 2010-11-30 2015-02-24 Liquid Light, Inc. Electrochemical production of butanol from carbon dioxide and water
US8568581B2 (en) 2010-11-30 2013-10-29 Liquid Light, Inc. Heterocycle catalyzed carbonylation and hydroformylation with carbon dioxide
US9090976B2 (en) 2010-12-30 2015-07-28 The Trustees Of Princeton University Advanced aromatic amine heterocyclic catalysts for carbon dioxide reduction
US8562811B2 (en) 2011-03-09 2013-10-22 Liquid Light, Inc. Process for making formic acid
CN104024478A (zh) 2011-07-06 2014-09-03 液体光有限公司 二氧化碳捕集和转化成有机产物
CN103649374A (zh) 2011-07-06 2014-03-19 液体光有限公司 二氧化碳还原生成羧酸、乙二醇和羧酸盐
US9668969B1 (en) 2012-02-22 2017-06-06 Arturo Solis Herrera Methods of using QIAPINE
KR20140068671A (ko) * 2012-11-28 2014-06-09 삼성전자주식회사 광전기화학 전지
RU2641646C2 (ru) * 2013-03-15 2018-01-19 Артуро Солис Эррера Электрохимический способ и система для получения глюкозы
EP3139768B1 (en) * 2014-05-06 2023-06-07 Arturo Solis Herrera Electrochemical process and system for the preservation of perishable food
US10050319B2 (en) * 2014-05-28 2018-08-14 John M. Guerra Photoelectrochemical secondary cell and battery
US9928968B2 (en) * 2014-08-14 2018-03-27 Carnegie Mellon University Melanins as active components in energy storage materials
CA3040705A1 (en) * 2014-08-20 2016-02-25 Arturo Solis Herrera Uses of melanin in water
KR102299096B1 (ko) 2014-09-09 2021-09-07 아르투로 솔리스 헤레라 멜라닌 및 멜라닌 유사체, 전구체, 및 유도체로 안과 질병, 질환, 및 증상의 치료 및 예방을 위한 방법
LU92649B1 (en) * 2015-02-05 2016-08-08 Herrera Arturo Solis Process and cell for generating electric current
CA3027313C (en) 2016-06-13 2021-01-19 Arturo Solis Herrera Method of using melanin to fertilize soil
JP7050898B2 (ja) * 2017-04-10 2022-04-08 アルトゥーロ・ソリス・エルレラ 固体メラニン電池
CN113351204A (zh) * 2021-07-09 2021-09-07 唐亚 石墨烯复合材料氨氢转化催化剂及制备方法
CN113416966B (zh) * 2021-07-30 2023-09-22 联科华技术有限公司 一种电催化制备过氧化氢的单原子催化剂、制备方法及其应用
CN116706230B (zh) * 2022-02-25 2024-02-02 浙江大学 一种用于锂电池的高电压电解液
WO2024003840A1 (en) 2022-06-29 2024-01-04 Arturo Solis Herrera Process and system for producing glucose

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3925212A (en) * 1974-01-02 1975-12-09 Dimiter I Tchernev Device for solar energy conversion by photo-electrolytic decomposition of water
US4366216A (en) 1981-01-02 1982-12-28 Mb-80 Energy Corporation Electrical energy storage
JPS6374901A (ja) * 1986-09-18 1988-04-05 Agency Of Ind Science & Technol 水素ガスの製造法
JPH09221408A (ja) * 1996-02-15 1997-08-26 Sekisui Chem Co Ltd メラニン色素分解物質
US7323635B2 (en) 2001-06-15 2008-01-29 University Of Massachusetts Photovoltaic cell
AUPR795401A0 (en) * 2001-09-28 2001-10-18 University Of Queensland, The Components based on melanin and melanin-like bio-molecules and processes for their production
GB0204028D0 (en) * 2002-02-20 2002-04-03 Stamford Memory Polymers Ltd Method of photoelectrolysis
DE10220818A1 (de) * 2002-05-10 2003-11-20 Celanese Ventures Gmbh Verfahren zur Herstellung einer gepfropften Polymerelektrolytmembran und deren Anwendung in Brennstoffzellen
KR100540157B1 (ko) * 2003-10-01 2006-01-10 한국과학기술연구원 복합 고분자 전해질을 포함하는 고체상 염료감응 태양전지
US20050183962A1 (en) * 2004-02-24 2005-08-25 Oakes Thomas W. System and method for generating hydrogen gas using renewable energy
DE102004012303B3 (de) * 2004-03-11 2005-07-14 Dieter Ostermann Photoelektrochemische Reaktionszelle und Vorrichtung zur Umsetzung von Lichtenergie mit dieser Reaktionszelle
JP4909346B2 (ja) 2005-06-09 2012-04-04 ヘレラ,アルツロ ソリス メラニン又はその類似物質、前駆体若しくは誘導体を中心電解成分として用いる、水を水素と酸素に分離するための光電気化学的方法
TW200918893A (en) 2007-10-29 2009-05-01 Of Animal And Plant Health Inspection And Quarantine Council Of Agriculture Executive Yuan Bureau Electrode of quartz crystal microbalance for detection of metal ions

Also Published As

Publication number Publication date
CN106450591A (zh) 2017-02-22
CN101228297A (zh) 2008-07-23
JP2008543702A (ja) 2008-12-04
AU2005332710A1 (en) 2006-12-14
CO6341490A2 (es) 2011-11-21
US20110244345A1 (en) 2011-10-06
US8455145B2 (en) 2013-06-04
KR101308256B1 (ko) 2013-09-13
EP1900850B1 (en) 2014-08-20
CA2611419C (en) 2014-04-01
EP1900850A1 (en) 2008-03-19
BRPI0520413A2 (pt) 2009-05-05
KR20080033240A (ko) 2008-04-16
CA2611419A1 (en) 2006-12-14
HRP20141100T1 (hr) 2014-12-19
DK1900850T3 (da) 2014-11-10
RU2400872C2 (ru) 2010-09-27
CN106450591B (zh) 2019-09-03
WO2006132521A2 (es) 2006-12-14
US8920990B2 (en) 2014-12-30
US20130288144A1 (en) 2013-10-31
US20090134007A1 (en) 2009-05-28
BRPI0520413B1 (pt) 2016-06-28
JP4909346B2 (ja) 2012-04-04
ZA200800118B (en) 2009-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2007149053A (ru) Фотоэлектрохимический способ разделения воды на водород и кислород с использованием меланинов, их аналогов, их предшественников или их производных в качестве главного электролизирующего элемента
Kim et al. Solar desalination coupled with water remediation and molecular hydrogen production: a novel solar water-energy nexus
JP2008543702A5 (ru)
HK1092215A1 (en) Bio-electrochemical process for producing hydrogen
MX338890B (es) Celula fotoelectroquimica y metodo para la descomposicion solar controlada de un material inicial.
TWI266813B (en) Wet process performed with anode water containing oxidative substance and/or cathode water containing reductive substance in semiconductor device fabrication, and anode water and/or cathode water used in the wet process
KR20160138216A (ko) 초미세기포 수소기체 제조장치
KR101451630B1 (ko) 이산화탄소 환원방법 및 이를 이용한 이산화탄소 환원장치
US20120217155A1 (en) Gas generating device
CN103348040A (zh) 还原二氧化碳的方法
US11629073B2 (en) Hybrid system for water treatment, desalination, and chemical production
Qiao et al. High yield of H2O2 and efficient S recovery from toxic H2S splitting through a self-driven photoelectrocatalytic system with a microporous GDE cathode
Sui et al. Enhanced photocatalytic activity for the degradation of rhodamine B by integrating salinity gradient power into a photocatalytic fuel cell
CN100343179C (zh) 混合电解水的制造方法
CN102388167A (zh) 水分解装置及其使用方法
WO2013149624A1 (es) Equipo y método para la producción de gases
KR20160038363A (ko) 이산화탄소의 전기화학적 환원 방법 및 장치
RU2008102513A (ru) Способ электрохимической очистки и структурирования воды
Kouyama et al. Bacteriorhodopsin is a powerful light-driven proton pump
KR100414880B1 (ko) 전기분해를 이용한 산소 및 수소 발생장치
KR20120035147A (ko) 광 전지
JP2023158959A (ja) 短鎖カルビン種を双極子として放出可能な天然黒鉛材料及びその電気化学用途
Ding et al. Spiderweb-inspired all-weather CoS quantum dots confined in N-doped carbon for boosted sulfate radical evolution
WO2023008393A1 (ja) 炭酸塩生成装置及び炭酸塩生成方法
WO2022118071A3 (de) Verfahren zur herstellung von atomarem aktivem wasserstoff-wasser, als rehydrierendes, antioxidantives getränk im gasdichten standbeutel, mittels elektrolyse mit volldiamant und titan-kohlenfaser kontaktelektroden.

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20091024

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20100216