• Главная
  • Лента новостей 1
  • Лента новостей 2
  • Статьи
  • Календарь событий
  • Образование
  • Финансирование
  • Открытые инновации
  • Шоу-рум
  • О проекте
  • Партнеры
  • Добавить публикацию
  • Сервисы
  • Реклама
  • hello@technovery.com
  • telegram
  • vk
technovery
Нет результатов
Все результаты
technovery
Нет результатов
Все результаты

Новый пористый кристалл эффективно собирает свет

Вдохновляясь процессами фотосинтеза, исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы ( جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية) в Саудовской Аравии разработали новый вариант металлоорганических решёток (МОР), благодаря которым солнечные батареи смогут собирать больше энергии.

17 августа, 2020
Наука
Новый пористый кристалл эффективно собирает свет

МОР — это своего рода пористые кристаллы, представляющие собой решётку из металлических вершин, соединённых связующими молекулами на основе углерода. МОР — многофункциональные материалы: исследователи могут легко проектировать и настраивать их свойства, изменяя связующие структуры или узлы. Сейчас они проходят тестирование для использования, например, в качестве катализаторов химических процессов, или для обнаружения в воздухе различных газов, их сепарации и хранения.

Новый МОР, разработанный в НТУ им. Абдаллы, имитирует важный этап передачи энергии в фотосинтезе — естественный процесс, который растения используют для накопления энергии света и преобразования его в химическую энергию.

Эти бледно-жёлтые кристаллы МОР содержат 12 упорядоченных циркониевых кластеров и два различных органических связующих звена: это молекулы бензимидазола и тиадиазола. Связующие не просто имеют одинаковый размер и форму, но, что наиболее важно, их спектры в большой степени совпадают, что является ключевым фактором для эффективной передачи энергии.

В процессе тестирования исследователи воздействовали на МОР ультрафиолетовым светом с длиной волны 315 нанометров. Они обнаружили, что выступающий в качестве связующего звена бензимидазол поглощал свет, а затем быстро излучал энергию с большей длиной волны — в 430 нанометров, соответствующей синему свету. Связующее тиадиазол эффективно поглощал этот синий свет и переизлучал энергию в виде зелёного света с длиной волны в 530 нанометров.

Исследователи контролировали процесс передачи энергии, используя метод, называемый коррелированным по времени подсчётом одиночных фотонов, с помощью которого можно отслеживать излучение света в невероятно короткие промежутки времени. Было показано, что процесс передачи энергии между двумя связующими занимает примерно 100 пикосекунд, или сто триллионных долей секунды.

«Спроектировать и синтезировать такую ​​светособирающую систему, а также наблюдать феномен быстрой передачи энергии непросто», говорит член команды Цзянтао Цзя (Jiangtao Jia) из Центра усовершенствованных мембран и пористых материалов НТУ им. Абдаллы (Advanced Membranes and Porous Materials Center).

«Но благодаря мощной исследовательской инфраструктуре НТУ им. Абдаллы у нас есть одна из лучших в мире установок для определения времени жизни фотолюминесценции в пикосекундной шкале времени», добавляет член команды Луис Гутьеррес-Арзалус (Luis Gutieŕrez-Arzaluz)

С помощью эксперимента исследовательская команда убедилась, что процесс передачи энергии в такой структуре имеет эффективность более 90%. Соответственно, разработанный кристалл является одним самых эффективных МОР в этой сфере на сегодняшний день.

В будущем целенаправленный контроль на молекулярном уровне может проложить путь к разработке высокоэффективных систем искусственного фотосинтеза на основе материалов МОР.

 

Source: XX2 век
Via: Юрий Франк
Теги: ВИЭМатериалыПередача энергииСолнечные батареиЭнергия

Related Posts

Ученые впервые в мире создали экологически чистый цемент
Наука

Ученые впервые в мире создали экологически чистый цемент

30 июня, 2022
Реактор размером с гараж может обеспечить безграничную энергию с помощью безмагнитной технологии
Технологии

Реактор размером с гараж может обеспечить безграничную энергию с помощью безмагнитной технологии

24 июня, 2022
Исследователи используют возможности новой твердотельной тепловой технологии
Наука

Исследователи используют возможности новой твердотельной тепловой технологии

23 июня, 2022
Загрузить больше

Технологии

Робототехника
Беспилотники
Машинное обучение
AI
Транспорт
Материалы
ВИЭ
Интернет вещей
Микроэлектроника
Оптика
Носимые устройства

Смотреть все »

Запросы

MTS Startup Hub ищет технологические решения для коммерческого пилотирования, партнерства и инвестиций

Поиск инновационных решений для выявления альтернативных источников воды. Предложить решение можно до 24 сентября

Технологический акселератор «Алмаз-Антей». Сбор заявок до 10 июня

В «Сколково» стартовала программа Build UP 2022. Подать заявку на участие можно до 30 июня

ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и «Лента» совместно ищут стартапы при поддержке «Акселератора ФРИИ». Подать заявку на участие можно до 24 июня

Помогите Airbus представить путешествия будущего с помощью метавселенной! Крайний срок подачи 15 июня

DID Summer Camp: форум о цифровой трансформации в образовании для ректоров и проректоров вузов. 30 июня — 2 июля
Форум

DID Summer Camp: форум о цифровой трансформации в образовании для ректоров и проректоров вузов. 30 июня — 2 июля

17 июня, 2022
Первое в России независимое исследование эффективности цифровой трансформации
Проекты

Первое в России независимое исследование эффективности цифровой трансформации

20 июня, 2022

© 2022 technovery

  • hello@technovery.com
  • Условия использования
  • Политика конфиденциальности
Нет результатов
Все результаты
  • Главная
  • Лента новостей 1
  • Лента новостей 2
  • Статьи
  • Календарь событий
  • Образование
  • Финансирование
  • Открытые инновации
  • Шоу-рум
  • Карта технологий
  • О проекте
  • Партнеры
  • Добавить публикацию
  • Сервисы
  • Реклама
  • hello@technovery.com

© 2022 technovery