213
/
198225
Nhật Bản tạo đột phá với nhiên liệu mặt trời không cần pin
nhat-ban-tao-dot-pha-voi-nhien-lieu-mat-troi-khong-can-pin
news

Nhật Bản tạo đột phá với nhiên liệu mặt trời không cần pin

Thứ 2, 15/06/2026 | 16:17:00
4,694 lượt xem

Các nhà khoa học Nhật Bản phát triển hệ thống quang hợp nhân tạo tự điều chỉnh, sản xuất nhiên liệu mặt trời mà không cần pin.

Một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Metropolitan Osaka (Nhật Bản) vừa công bố một phương pháp mới cho quá trình quang hợp nhân tạo, giúp giảm chi phí và độ phức tạp trong sản xuất nhiên liệu mặt trời (loại nhiên liệu tổng hợp được sản xuất trực tiếp từ năng lượng mặt trời). Họ đã phát triển một thiết bị có khả năng tự điều chỉnh mà không cần đến hệ thống điều khiển bằng pin.

Nhật Bản tạo đột phá với nhiên liệu mặt trời không cần pin - Ảnh 1.

Thiết bị mới sử dụng nhiệt để tự động tối ưu hóa quá trình sản xuất nhiên liệu mặt trời

ẢNH: TẠO BỞI AI

Quá trình quang hợp nhân tạo này tương tự như cách mà thực vật sử dụng ánh sáng mặt trời để chuyển hóa nước và carbon dioxide (CO₂) thành các hợp chất giàu năng lượng. Sản phẩm cuối cùng của hệ thống là axit formic - một chất hóa học có thể được lưu trữ và sử dụng làm nhiên liệu sạch hoặc nguyên liệu công nghiệp.

Thiết bị điện phân trong hệ thống này chuyển đổi điện năng từ pin mặt trời thành năng lượng hóa học, giúp thu giữ và lưu trữ năng lượng mặt trời dưới dạng axit formic. Bước đột phá này không chỉ giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử phức tạp mà còn giúp duy trì sản xuất nhiên liệu mặt trời hiệu quả, ngay cả khi cường độ ánh sáng thay đổi.

Tạo nhiên liệu mặt trời từ CO₂ và nước

Nhiều hệ thống quang hợp nhân tạo hiện nay sử dụng kỹ thuật theo dõi điểm công suất tối đa (MPPT) để điều chỉnh điện áp và dòng điện, nhưng thường yêu cầu pin hoặc phần cứng điều khiển điện tử bổ sung, làm tăng chi phí và độ phức tạp. Để khắc phục vấn đề, nhóm nghiên cứu đã tích hợp chức năng điều khiển trực tiếp vào thiết bị điện phân.

Dưới sự dẫn dắt của Phó giáo sư Yasuo Matsubara và Giáo sư Yutaka Amao của Đại học Metropolitan Osaka, cùng với sự hợp tác của Tập đoàn Iida Holdings, các nhà nghiên cứu đã phát triển một bộ điện phân rắn đặc biệt. Bộ điện phân này có khả năng tự điều chỉnh, sử dụng các đặc tính của chất điện phân rắn để thực hiện chức năng MPPT mà không cần phần cứng bổ sung.

Theo Giáo sư Amao, hệ thống này tự động phản ứng với sự thay đổi của ánh sáng mặt trời mà không cần điều khiển bên ngoài. Khi cường độ ánh sáng tăng, bộ điện phân sẽ nóng lên, giảm điện trở và cho phép dòng điện chạy dễ dàng hơn, từ đó duy trì hiệu suất hoạt động ổn định.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm một nguyên mẫu của thiết bị dưới ánh sáng mặt trời thực tế, cho thấy khả năng liên tục chuyển hóa nước và CO₂ thành axit formic, duy trì hiệu suất ngay cả khi cường độ ánh sáng thay đổi. Họ cũng cho biết công nghệ này đã chứng minh tiềm năng thực tiễn trong môi trường thực tế, với khả năng sản xuất đủ axit formic để cung cấp năng lượng cho một mô hình thu nhỏ, minh họa cho khả năng sản xuất và lưu trữ năng lượng sạch cho các ứng dụng gia đình trong tương lai.

Theo Kiến Văn/Thanh niên

https://thanhnien.vn/nhat-ban-tao-dot-pha-voi-nhien-lieu-mat-troi-khong-can-pin-1852606151128356.htm

  • Từ khóa

Những lý do không nên dán kính cường lực cho smartphone

Quyết định dán hay không dán kính cường lực nên phụ thuộc vào thói quen sử dụng thay vì chạy theo xu hướng.
14:40 - 21/07/2026
139 lượt xem

Thị trường GPU giữa năm: RTX 5090 vẫn đội giá, phân khúc tầm trung dễ mua hơn

Diễn biến giá GPU giữa năm phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các dòng card, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.
13:25 - 21/07/2026
320 lượt xem

AI định hình lại hạ tầng số quốc gia

11:04 - 21/07/2026
170 lượt xem

Khi chủ trương đi vào cuộc sống

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành một trong những ưu...
09:12 - 21/07/2026
133 lượt xem

4 tính năng quan trọng phải có khi chọn mua sạc dự phòng

Dưới đây là 4 tính năng quyết định cục sạc dự phòng an toàn hay là 'bom nổ chậm'.
13:45 - 20/07/2026
149 lượt xem
pixel