Способ получения молекулярного водорода


C25B1/10 - Электролитические способы; электрофорез; устройства для них (электродиализ, электроосмос, разделение жидкостей с помощью электричества B01D; обработка металла воздействием электрического тока высокой плотности B23H; обработка воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод электрохимическими способами C02F 1/46; поверхностная обработка металлического материала или покрытия, включающая по крайней мере один способ, охватываемый классом C23 и по крайней мере другой способ, охватываемый этим классом, C23C 28/00, C23F 17/00; анодная или катодная защита C23F; электролитические способы получения монокристаллов C30B; металлизация текстильных изделий D06M 11/83; декоративная обработка текстильных изделий местной

Владельцы патента RU 2283899:

Голдобин Игорь Степанович (RU)
Гребенников Евгений Петрович (RU)
Девятков Александр Георгиевич (RU)
Адамов Григорий Евгеньевич (RU)

Изобретение относится к области электрохимии и может быть использовано для получения молекулярного водорода электролизом воды за счет энергии солнечного света без внешнего источника электрического тока. Способ получения молекулярного водорода включает разложение воды при прохождении электрического тока между помещенными в воду электродами при соединении их проводником и непрерывном освещении солнечным светом одного из электродов, который выполнен в виде пористой проницаемой для водорода токопроводящей подложки, покрытой пленкой ориентированных в одну сторону пурпурных мембран, содержащих молекулы бактериородопсина, которые осуществляют направленный перенос иона водорода - протона. Изобретение позволяет создать технологически простой, экологически чистый и безопасный способ получения водорода. 1 ил.

 

Изобретение относится к области электрохимии и может быть использовано для получения молекулярного водорода электролизом воды за счет энергии солнечного света без внешнего источника электрического тока.

Из уровня техники известен способ получения водорода разложением воды под действием электрического тока при приложении к погруженным в воду электродам от внешнего источника тока постоянного напряжения выше значения электрохимического потенциала разложения (Химическая энциклопедия, изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1998 г. Статья «Водород», раздел «Получение водорода»). В результате электролиза на катоде выделяется восстановленный водород, а на аноде - кислород.

Недостатком данного способа является необходимость использования электролита, например концентрированного водного раствора КОН, протекание процесса электролиза при высоком давлении и наличие внешнего источника электрического тока.

Изобретение направлено на создание технологически простого, экологически чистого и безопасного способа получения водорода с использованием энергии солнечного света без внешнего источника электрического тока.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в способе получения молекулярного водорода путем разложения воды при прохождении электрического тока между помещенными в воду электродами согласно изобретению электрический ток возникает между электродами при соединении их проводником и непрерывном освещении солнечным светом одного из электродов, который выполнен в виде пористой проницаемой для водорода токопроводящей подложки, покрытой пленкой ориентированных в одну сторону пурпурных мембран, содержащих молекулы бактериородопсина, которые осуществляют направленный перенос иона водорода - протона.

Возможность получения молекулярного водорода путем заявленного «биоэлектролиза» воды без внешнего источника электрического тока обусловлена основным свойством бактериородопсина - светочувствительного белка галобактерий Halobacterium salenarium, в клеточные мембраны, называемые пурпурными мембранами, в которых он встроен, осуществлять направленный перенос протона - иона водорода - изнутри наружу на эндоплазматическую сторону пурпурной мембраны в процессе естественного фотоцикла под действием энергии солнечного света.

На чертеже схематично представлен общий вид установки для реализации заявленного способа.

Установка для получения молекулярного водорода путем разложения воды содержит электрохимическую ячейку 1 из прозрачного материала, например стекла, заполненную водой 2, в которую погружены электрод 3, выполненный в виде пористой проницаемой для водорода токопроводящей подложки (например, в виде пористой платиновой пластины или стеклянной подложки с нанесенным на нее слоем оксида олова, легированного оксидом индия), покрытой пленкой 4 ориентированных в одну сторону пурпурных мембран, содержащих молекулы бактериородопсина, и электрод 5, выполненный в виде платиновой или никелевой пластины, при этом электроды 3 и 5 соединены между собой внешним проводником 6. Ориентацию пурпурных мембран и соответственно молекул бактериородопсина, которые упорядоченно относительно друг друга расположены в двухмерной кристаллической структуре последних в одну сторону, а именно эндоплазматической стороной к поверхности токопроводящей подложки электрода 3, можно осуществить, например, путем электрофоретического осаждения. Для получения пленки ориентированных пурпурных мембран используют водную суспензию бактериородопсина штамма D96N с концентрацией 3 мг/мл.

Способ получения молекулярного водорода путем разложения воды осуществляется следующим образом.

При освещении солнечным светом осажденной на пористой токопроводящей подложке электрода 3 пленки 4 ориентированных пурпурных мембран и соответственно молекул бактериородопсина в процессе естественного фотоцикла под действием энергии света в полосе поглощения основного состояния полушириной 130 нм с максимумом вблизи 570 нм фотохромный белок бактериородопсина начинает осуществлять направленный перенос ионов водорода - протонов - изнутри наружу на эндоплазматическую сторону пурпурной мембраны, в результате чего происходит скапливание ионов на электроде 3 и между погруженными в воду 2 электродами 3 и 5 возникает разность потенциалов. При замыкании проводником 6 электродов 3 и 5 между ними в воде 2 протекает электрический ток и происходят процессы электрохимического восстановления - окисления с выделением на пористой токопроводящей подложке электрода 3 водорода и соответственно кислорода на электроде 5.

Таким образом, заявленный способ обеспечивает получение водорода электролизом воды за счет солнечной энергии без внешнего источника электрического тока, при этом бактериородопсин - экологически чистый материал, не требующий обслуживания и замены в процессе работы, что обусловливает простоту и надежность способа.

Способ получения молекулярного водорода путем разложения воды при прохождении электрического тока между помещенными в воду электродами, отличающийся тем, что электрический ток возникает между электродами при соединении их проводником и непрерывном освещении солнечным светом одного из электродов, который выполнен в виде пористой проницаемой для водорода токопроводящей подложки, покрытой пленкой ориентированных в одну сторону пурпурных мембран, содержащих молекулы бактериородопсина, которые осуществляют направленный перенос иона водорода - протона.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газопламенной обработке, а именно к вариантам устройств для сварки, пайки и резки металлов, а также для стеклодувного и кварцедувного производств.

Изобретение относится к газопламенной обработке, а именно к вариантам устройств для сварки, пайки и резки металлов, а также для стеклодувного и кварцедувного производств.

Изобретение относится к газопламенной обработке, а именно к вариантам устройств для сварки, пайки и резки металлов, а также для стеклодувного и кварцедувного производств.
Изобретение относится к материалам для изготовления электродов, используемых при электролизе жидкости, преимущественно питьевой воды. .

Изобретение относится к технологии электрохимических производств, а именно к устройствам для электролиза воды. .

Изобретение относится к устройствам для электрохимической обработки растворов и может быть использовано для электролитического извлечения металлов или проведения окислительно-восстановительных процессов.

Изобретение относится к металлической конструкции для протекания газовыделяющих электрохимических реакций. .

Изобретение относится к металлической конструкции для протекания газовыделяющих электрохимических реакций. .

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода

Изобретение относится к области электрохимического производства хлора и каустической соды и может быть использовано в электролизерах с горизонтальным ртутным катодом

Изобретение относится к области электрохимического производства хлора и каустической соды и может быть использовано в электролизерах с горизонтальным ртутным катодом

Изобретение относится к технологии электрохимических производств, в частности, к конструкции электролизеров для получения экологически чистого окислителя - озона и может найти широкое применение в различных отраслях народного хозяйства, преимущественно в технологиях водоочистки промышленных и бытовых стоков, в химической - для синтеза ряда лекарственных препаратов, в микроэлектронике для очистки поверхности полупроводниковых пластин от органических загрязнений

Изобретение относится к области электрохимического получения фтора, а более конкретно к вопросу эксплуатационной стойкости материала анода фторного среднетемпературного электролизера

Изобретение относится к физико-химическим технологиям и технике обработки воды и водных растворов

Изобретение относится к физико-химическим технологиям и технике обработки воды и водных растворов

Изобретение относится к физико-химическим технологиям и технике обработки воды и водных растворов

Изобретение относится к системе получения водорода и кислорода и может быть использовано в области энергетики
Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к области изготовления анодов для процессов электролиза водных сред с рН 2-14
Наверх