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MOFs材料在能量存储与能量释放两个环节中的关键作用
在当前以可再生能源为核心的能源技术发展中,如何实现从能量捕获到终端利用的高效衔接,是人
工光合作用研究的重要方向之一。MOFs(金属有机框架)材料凭借其高比表面积、可设计性和优异的
催化性能,在这一过程中发挥着贯穿始终的核心作用。首先,在人工光合作用阶段,MOFs可作为高效
光催化反应平台,通过其可调结构和丰富的活性位点促进光生电子与空穴的有效分离与传输,从而显著
提升太阳能到化学能的转化效率。同时,反应产物如甲醇等化学燃料本身就是一种稳定的能量储存形式
,为后续能量释放提供了理想的载体。 在能源利用阶段,MOFs及其衍生材料被广泛应用于甲醇燃料电
池的电极体系。凭借其优越的多孔结构和催化特性,MOFs不仅能够提高甲醇氧化和氧还原反应的动力
学效率,还能增强燃料电池的稳定性和循环寿命,从而实现高效的化学能—电能转换。可以说,MOFs
在储能与发电两大关键环节均发挥了支撑性与提升性的作用,构成了人工光合作用—燃料电池这一清洁
能源路径中的“材料枢纽”。
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