|
Подробностите ще ги видиш надолу
Нали се сещаш - можеш да разпишеш и по същия начин деленето на ядрото. Ама никой не го интересува. Важния момент е 25 мегавата, 8 - 10 години, 50 милиона долара.
Ахам, ама за да се стигне то тези 25 мегавата, 8 - 10 години, 50 милиона долара, знаеш ли колко хора са се скъсали от работа по фомулите.
Специално, ако си забелязал, в интергала седи функцията Н има exp-(H/kT). В цялата спам-дискусия, 100 пъти ти писах за exp(-Ea/kT). exp(-Ea/kT) и exp-(H/kT) са едно и също нещо. Нарича се Болцманов фактор, и той се появява навсякъде в термодинамиката.
Навремето, физикът Болцман, който е живял в Русия се е самоубил заради това exp-(H/kT), защото чрез него, човекът обяснил цялата Термодинамиката чрез съществуването на атома. Навремето това е било ужасна ерест, Болцман не издържал психически на атаките срешу него, и се застерлял.
Та зад exp-(H/kT) и exp(-Ea/kT), седи историята за откриването на атома, чиито автор е Болцман, и той е платил със живота си, за да може ние днес, да се радваме на модерните технологии.
Същата exp(-Ea/kT) седи във формулата за смятане на атмосферното налягане, където "активиращата енергия" Еа, е всъщност
Ea=mgh,
зависи от масата, гравитационното ускорение, и височината.
Виждаш, как големите формули, където има сложни зависимости, водят до неща, без които напрактика ние неможем.
Та - а сега кажи колко водород ще се произведе за един час осветянване на твоя катализатор (един квадратен метър). Ама колко произвежда - ако има такива данни. Ако няма, явно са поредните мошеници, които омагьосват кретени като теб та да лапат данъците ви.
Ето ти конкретен пример, как по-ефективните катализатори правят електролизата на вода ниско-струваща и ефективна
Berkeley Scientists Discover Inexpensive Metal Catalyst for Generating Hydrogen from Water
Ефективност:
The molybdenum-oxo complex that Karunadasa, Chang and Long discovered is a high valence metal with the chemical name of (PY5Me2)Mo-oxo. In their studies, the research team found that this complex catalyzes the generation of hydrogen from neutral buffered water or even sea water with a turnover frequency of 2.4 moles of hydrogen per mole of catalyst per second.
Цена
“Our new proton reduction catalyst is based on a molybdenum-oxo metal complex that is about 70 times cheaper than platinum, today’s most widely used metal catalyst for splitting the water molecule,” said Hemamala Karunadasa, one of the co-discoverers of this complex. “In addition, our catalyst does not require organic additives, and can operate in neutral water, even if it is dirty, and can operate in sea water, the most abundant source of hydrogen on earth and a natural electrolyte. These qualities make our catalyst ideal for renewable energy and sustainable chemistry.”
Статията има още данни
A molecular molybdenum-oxo catalyst for generating hydrogen from water
Extended electrolysis.
Electrolysis data for a 2 μM solution of [(PY5Me2)MoO](PF6)2 (compound 7) in a 3 M pH 7 phosphate buffer, showing charge build-up and turnover number versus time (red circles), and data for the buffer solution alone showing charge build-up versus time (blue circles) with the cell operating at a potential of -1.40 V versus SHE.
Каталитичният процес (схема)
Reaction of [(PY5Me2)Mo(CF3SO3)]1+ with water to form [(PY5Me2)MoO]2+ and release H2
The generation of H2 was confirmed by mass spectrometry, and the oxo ligand was shown to originate from water through observation of the expected isotopic shift for νMo = O in the infrared spectrum, using H218O. The structures depicted are the results of single-crystal X-ray analyses of compounds 5 and 6, with green, yellow, light blue, red, blue and grey spheres representing Mo, S, F, O, N and C atoms, respectively; H atoms are omitted for clarity. Selected interatomic distances and angles for compounds 5 and 6 are as follows. Mo–O: 2.117(9) Å, 1.685(9) Å; mean Mo–Nequatorial: 2.14(2) Å, 2.154(3) Å; Mo–Naxial: 2.097(9) Å, 2.297(8) Å; mean O–Mo–Nequatorial: 93(3)°, 98(1)°; O–Mo–Naxial: 176.2(4)°, 179(1)°; mean Nequatorial–Mo–Nequatorial: 90(10)°, 89(8)°.
Ето ти и за синтез със слънчева светлина
Self-organized photosynthetic nanoparticle for cell-free hydrogen production
Here, we show that a stable supply of hydrogen can be generated using a platinum catalyst and a system made of PSI isolated from the thermophilic cyanobacterium T. elongatus and a recombinant form of cytochrome-c6 (cyt c6) protein as illustrated in Fig. 1. The thermostable PSI, which is shown to be more stable than PSI from mesophilic cyanobacteria, shows enhanced hydrogen evolution rates up to 55 °C. Our system can evolve hydrogen for three months without special treatment or chemical preservatives. Under optimized conditions, we estimate that the gross fuel production rate per unit area for these complexes exceeds the best biomass-to-fuel schemes by a factor of 25. We believe that these properties and the renewable nature of PSI and cyt c6 may lead to a sustainable and efficient way to produce alternative fuel.
|