Nová třída sloučenin se otevřela v UFU, aby se solární energie cenově dostupnější.

Anonim
Nová třída sloučenin se otevřela v UFU, aby se solární energie cenově dostupnější. 6042_1
Nová třída sloučenin se otevřela v UFU, aby se solární energie cenově dostupnější.

Takové sloučeniny se používají jako luminiscenční barviva při konverze sluneční energie do elektrických. UFU vědci zavedli substituenty do jejich struktury, což zvyšuje schopnost jasně lumin a zajistit na povrchu oxidu titaničitého. Podle odborníků, taková strukturální modifikace umožnila významně změnit strukturu systémů. Studie objevila novou třídu sloučenin, které mohou umožnit efektivnější a cenově dostupnější solární energii.

Pokročilé výsledky se odrážejí v protokolu barviv a pigmentů. Projekt byl podpořen grantem ruského vědeckého nadace "heteroopentaceans - nových fotostable senzibilizátory pro třetí generaci solárních článků: syntéza, teoretická modelování a strukturní optimalizace".

"Bylo zjištěno, že přítomnost v rámu molekul dvou atomů dusíku také umožnila použít studované sloučeniny jako vazebné linkery (záložníky) pro získání koordinačních polymerů," uvedený akademický ras, lékař chemických věd, profesor, vědecký Ředitel YUFA VLADIMIR ISAAKOVICH MINKIN.

Nová třída sloučenin se otevřela v UFU, aby se solární energie cenově dostupnější. 6042_2
Tým vědců, kteří prováděli výzkum / © Tisková služba Jižní Afriky

Studie jejich struktury a magnetických vlastností byla prováděna společně s Institutem pro problémy chemické fyziky ruské akademie věd. První výsledky jsou publikovány v novém časopise chemie. "V současné době pokračujeme v oblasti výzkumu v oblasti získání nových koordinačních polymerů s danými magnetickými vlastnostmi," uzavřel Vladimir Isaakovič Minkin.

Cílové hledání koordinačních polymerů s neobvyklými magnetickými vlastnostmi dělá důležitý příspěvek k vývoji molekulární elektroniky, aby byla zařízení produktivnější, kompaktní a vhodná. Projekt byl podpořen grantem Ministerstva vědy a vysokoškolského vzdělávání "Základní základy spin technologií a směrového navrhování" Smart "polyfunkční materiály pro spintronics a molekulární elektroniku".

Zdroj: Nahá věda

Přečtěte si více