Selepas proses pemilihan yang panjang, Hadiah Utama VinFuture, bernilai $3 juta, telah dianugerahkan kepada empat saintis: Profesor Martin Andrew Green, Profesor Stanley Whittingham, Profesor Rachid Yazami dan Profesor Akira Yoshino, atas ciptaan inovatif mereka yang mewujudkan asas mampan untuk tenaga hijau.
Antaranya, Profesor Martin Andrew Green (Australia) telah diberi penghormatan atas sumbangan inovatifnya kepada penciptaan pengeluaran tenaga hijau menggunakan sel solar dengan teknologi Pemancar Pasif dan Sentuhan Belakang (PERC).
Sebelum ini, kecekapan sel solar hanya mencapai 15%. Hasil daripada pencapaian pasukan penyelidikan, kecekapan sel solar telah meningkat dengan ketara, melonjak kepada 25%. Sejak pengeluaran besar-besaran bermula pada tahun 2012, sel solar PERC kini menyumbang 60% daripada bahagian pasaran sel solar global .
Tiga saintis yang tinggal, Profesor Stanley Whittingham (AS), Profesor Rachid Yazami (Maghribi), dan Profesor Akira Yoshino (Jepun), telah dianugerahkan hadiah tersebut atas sumbangan mereka kepada ciptaan inovatif penyimpanan tenaga menggunakan bateri litium-ion.
Profesor Stanley Whittingham ialah pencipta prinsip operasi bateri litium-ion dan menentukan peranan ion litium sebagai pembawa cas yang cekap.
Profesor Rachid Yazami mempelopori penemuan interaksi elektrokimia boleh balik ion litium dengan grafit, meletakkan asas untuk pembangunan bateri litium-ion moden. Sebaliknya, Profesor Akira Yoshino telah membangunkan karbon hitam sebagai katod dalam bateri litium-ion.
Baru-baru ini, keempat-empat pemenang Hadiah Utama VinFuture telah berkongsi komen ringkas dengan pihak media semasa lawatan perniagaan mereka ke Vietnam untuk menerima anugerah tersebut.
Bolehkah para profesor berkongsi perspektif mereka tentang trend berterusan dalam aplikasi tenaga hijau di seluruh dunia?
Profesor Martin Andrew Green: Saya bekerja di sebuah bandar di Australia – salah sebuah negara terkemuka dalam peralihan tenaga hijau.
Hanya lima tahun yang lalu, pengeluaran elektrik di Australia bergantung terutamanya pada gas asli dan arang batu. Walau bagaimanapun, hari ini, disebabkan oleh kos panel solar yang semakin berkurangan, penggunaan tenaga solar untuk penjanaan elektrik menjadi semakin biasa.
Tenaga solar akan menjadi salah satu bidang utama yang memacu peralihan tenaga, serta penyimpanan elektrik. Dalam tempoh sedekad akan datang, pengeluaran elektrik menggunakan arang batu dan gas hampir tidak akan wujud. Ini tidak dapat dibayangkan lima tahun yang lalu.
Peralihan ke arah tenaga hijau sedang berlaku dengan sangat pesat dan akan lebih pesat lagi pada masa hadapan, terutamanya di negara-negara seperti Vietnam.
Profesor Akira Yoshino: Bateri tidak menjana elektrik sendiri; ia hanya menyimpannya. Oleh itu, teknologi pembuatan bateri bukanlah daya penggerak utama, tetapi ia dianggap sebagai daya sokongan dan penggerak dalam peralihan kepada tenaga hijau.
Sama seperti dalam filem atau cerita, ramai watak pembantu juga memainkan peranan yang sangat penting. Kos bateri simpanan tenaga yang semakin berpatutan akan menjadi faktor penting dalam peralihan tenaga hijau. Saya percaya bahawa, bagi negara-negara, pelaburan dalam sistem simpanan tenaga akan menjadi sangat penting.
Profesor Stanley Whittingham: Saya berasal dari Negeri New York. Di sana, kerajaan Negeri New York telah menetapkan misi untuk kami meningkatkan peratusan tenaga boleh diperbaharui yang kami gunakan kepada 50%.
Kami mendapat sokongan daripada ahli politik, saintis dan pembiayaan kerajaan persekutuan untuk membantu dalam aktiviti yang bertujuan menggalakkan peralihan tenaga dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui.
New York juga bekerjasama rapat dengan kerajaan Kanada – negara yang membekalkan kita dengan tenaga hidrogen. Kami juga mempunyai inisiatif untuk memastikan bateri boleh dicas semula, terutamanya yang digunakan dalam kenderaan elektrik, adalah lebih selamat.
Mesej yang ingin saya sampaikan ialah saintis seperti kita sahaja tidak dapat menjadikan peralihan kepada tenaga hijau satu kenyataan. Kita memerlukan teknologi, penglibatan perniagaan, ahli politik, pembuat dasar dan komuniti.
Profesor Rachid Yazami: Negara asal saya, Maghribi, menyasarkan 52% tenaga elektriknya dijana daripada tenaga boleh diperbaharui menjelang 2023. Ini merupakan angka yang agak bercita-cita tinggi. Saya secara peribadi menyokong pemantauan jarak jauh matlamat ini, dan dengan kemajuan semasa, mencapainya nampaknya agak jelas.
Berkenaan tenaga boleh diperbaharui dan tenaga hijau, terdapat dua perkara yang ingin saya tekankan. Pertama, adakah kita mempunyai sumber semula jadi yang mencukupi untuk aktiviti ini? Kedua, bagaimana kita harus mengitar semula bateri terpakai?
Di peringkat global, Jepun kini merupakan salah satu negara terkemuka dalam kitar semula bateri, satu amalan yang bermula pada tahun 1990-an. Hari ini, negara-negara di seluruh dunia melakukan perkara yang sama, mencari jalan untuk mengitar semula dan mendapatkan semula logam berharga yang terdapat dalam bateri, seperti kobalt, fosfat dan litium.
Banyak negara menyasarkan 30% bateri yang baru dihasilkan menggunakan bahan kitar semula menjelang 2035. Ini memerlukan penglibatan saintis dalam penyelidikan dan pembangunan.
Adakah anda mempunyai nasihat untuk negara membangun seperti Vietnam dalam perjalanannya untuk beralih secara beransur-ansur daripada bahan api fosil kepada tenaga hijau?
Profesor Stanley Whittingham: Setiap bateri memerlukan pasport. Dalam erti kata lain, ia perlu dilabel untuk menunjukkan dengan tepat komponen yang ada di dalamnya, sama ada nikel, kobalt atau litium.
Semua bahan ini menimbulkan bahaya kebakaran dan letupan. Jika tidak dikendalikan dengan teliti, ia juga sangat toksik. Melabelkan setiap bateri untuk mengenal pasti komponen dalamannya akan membantu dalam proses pemisahan semasa kitar semula.
Profesor Rachid Yazami: Saya setuju dengan idea bahawa kita memerlukan "pasport" untuk melabel komponen kimia di dalam bateri. Ini supaya semasa proses kitar semula, komponen-komponen ini tidak bercampur. Untuk mencapai matlamat ini, kita memerlukan teknologi yang betul.
Dengan teknologi semasa, penggunaan semula bateri memerlukan penghancuran dan kemudian pengekstrakan bahan kimia di dalamnya. Semasa pengeluaran bateri, bahan-bahan ini dicampurkan bersama. Mengasingkannya kemudian memakan masa dan mahal.
Pada masa hadapan, kita mesti mempunyai cara yang lebih bijak dan cekap untuk mengendalikan sumber-sumber ini. Ini memerlukan usaha penyelidikan dan pembangunan yang bertujuan untuk menggunakan, mengitar semula dan menggunakan semula logam berharga.
Terima kasih, tuan-tuan!
[iklan_2]
Sumber






Komen (0)