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2009年08月16日
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カテゴリ: 日記

agmisc3.gifネット上から抜粋 

水分解光触媒技術の最新動向―太陽光と水で水素を造る

水分解(water-splitting)とは、水分子を分解して水素分子と酸素分子を生成させる反

応のことです。化学量論量(モル比2:1)に分解する反応を、特に水の完全分解

(stoichiometric water-splitting)と呼ぶこともあります。

 世界に事実上無尽蔵に存在する水を原料とし、燃料源となる水素ガスを造れる反応で

す。水素ガスは燃焼の際に水以外の廃棄物を一切出しません。このため既存の化石燃

料とは異なる、再利用可能なクリーン燃料(reusable clean energy)となることが期待

されています。

水分解を意味ある形で活用するためには、必然、別の反応促進エネルギー源が必須に

なります。一般には、太陽光(可視光)を活用することが理想型とされています。


 すなわち現在では、可視光で水分解を進行させる光触媒の実用化を究極的目標とし、

世界中の研究者が開発競争に取り組んでいます。この光触媒は、人間活動全てにインパ

クトを与える技術となりうるため、最も価値の高い研究課題の一つとされています。必然、

多くの国で巨額の研究費が、現在進行形で投入されています。

太陽光を利用して水を分解し水素と酸素を作るという研究は、1972年に東京大学の本

多先生と藤嶋先生が、二酸化チタン単結晶電極と白金電極からなる水の電気分解の系

において電場を掛けながらキセノン燈の光を二酸化チタン電極に照射すると水が比較的

低い電場で分解して水素と酸素が発生するという酸化チタン電極の光増感作用を見出さ

れ、それが契機となり、酸化チタン光触媒に関する研究が盛んに行われるようになりまし

た。その後、酸化チタンなどの微粒子状の触媒に白金等の貴金属を助触媒として少しだ

け添加し水に懸濁させて光照射すると、水が分解し水素と酸素が発生する光触媒反応が

進行することがわかってきました。しかし、このような粉末光触媒系では、水素と酸素が混

合ガスとして発生し、また、生成した水素と酸素が白金の作用で元の水に戻る逆反応が

起きるため、反応効率が余り上がらないことがわかってきました。それに比べ、現在我々

が開発している可視光応答型の酸化チタン薄膜光触媒を用い、この光触媒素子を2つの

水槽の間にセットし窓を通して光照射(太陽光)することで水素と酸素をそれぞれの水槽

に分離して発生させることに成功しました。スパッタを少し大型化して容量の大きな薄膜

光触媒を作り、太陽光で水から水素と酸素を製造し燃焼電池を動かすことが現在の課題

ですが、世界で初めて、可視光応答型酸化チタン薄膜光触媒と太陽光で水から純粋な水

素と酸素を分離して製造することに成功するところまできています。


水分解光触媒技術

1967年、当時東京大学工学部助教授だった本多健一氏と大学院生の藤嶋昭氏は、電

解液に酸化チタンと白金をつなげて浸し、紫外線を照射するという実験を行った。すると、

水の分解が起こり、酸化チタンからは酸素、白金からは水素が発生。「本多・藤嶋効果」

と世界から注目される現象の発見である。その後、水以外にも様々な物質を分解できる

ことがわかり、多くの「光触媒製品」を生み出した。

本多・藤嶋効果を検索して下さい。

HHO

+電極の酸化を覚悟の上で御使用になるのでしたら御勧めです。

agmisc3.gif

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ステンレス電極は使い捨てです。

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Last updated  2009年08月19日 23時10分23秒
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