У ЮФУ адкрылі новы клас злучэнняў, якія дапамогуць зрабіць сонечную энергетыку больш даступнай

Anonim
У ЮФУ адкрылі новы клас злучэнняў, якія дапамогуць зрабіць сонечную энергетыку больш даступнай 6042_1
У ЮФУ адкрылі новы клас злучэнняў, якія дапамогуць зрабіць сонечную энергетыку больш даступнай

Такія злучэнні прымяняюцца ў якасці люмінесцэнтных фарбавальнікаў пры пераўтварэнні сонечнай энергіі ў электрычную. Навукоўцы ЮФУ ўвялі ў іх структуру намеснікі, якія павышаюць здольнасці ярка люминесцировать і замацоўвацца на паверхні аксіду тытана. Па словах экспертаў, такая структурная мадыфікацыя дазволіла істотна змяніць будова сістэм. Даследаванне адкрыла новы клас злучэнняў, якія могуць дазволіць зрабіць сонечную энергетыку больш эфектыўнай і даступнай.

Перадавыя вынікі адлюстраваны ў часопісе Dyes and Pigments. Праект падтрыманы грантам Расійскага навуковага фонду «Гетеропентацены - новыя фотастабільнасці сенсібілізатар для трэцяга пакалення сонечных батарэй: сінтэз, тэарэтычнае мадэляванне і структурная аптымізацыя».

«Было выяўлена, што наяўнасць у каркасе малекулы двух атамаў азоту таксама дазволіла выкарыстоўваць доследныя злучэння ў якасці злучаюць линкеров (кампаноўнікаў) для атрымання каардынацыйных палімераў», - распавёў акадэмік РАН, доктар хімічных навук, прафесар, навуковы кіраўнік ЮФУ Уладзімір Язэпавіч Мінкін.

У ЮФУ адкрылі новы клас злучэнняў, якія дапамогуць зрабіць сонечную энергетыку больш даступнай 6042_2
Калектыў навукоўцаў, якія праводзілі даследаванне / © Прэс-служба ЮФУ

Даследаванне іх будынка і магнітных уласцівасцяў было праведзена сумесна з Інстытутам праблем хімічнай фізікі РАН. Першыя вынікі апублікаваныя ў New Journal of Chemistry. «У цяперашні час мы працягваем даследаванні ў галіне атрымання новых каардынацыйных палімераў з зададзенымі магнітнымі ўласцівасцямі», - сказаў на заканчэнне Уладзімір Язэпавіч Мінкін.

Мэтавай пошук каардынацыйных палімераў з незвычайнымі магнітнымі ўласцівасцямі ўносіць важны ўклад у развіццё малекулярнай электронікі, каб зрабіць прылады больш прадукцыйнымі, кампактнымі і зручнымі ў выкарыстанні. Праект падтрыманы грантам Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі "Фундаментальныя асновы спінавай тэхналогій і накіраванага канструявання« разумных »полифункциональных матэрыялаў для спинтроники і малекулярнай электронікі».

Крыніца: Naked Science

Чытаць далей