En ny klasse af forbindelser åbnet i UFU for at gøre solenergi mere overkommelig.

Anonim
En ny klasse af forbindelser åbnet i UFU for at gøre solenergi mere overkommelig. 6042_1
En ny klasse af forbindelser åbnet i UFU for at gøre solenergi mere overkommelig.

Sådanne forbindelser anvendes som luminescerende farvestoffer ved omdannelse af solenergi til elektrisk. UFU-forskere indførte substituenter i deres struktur, hvilket øger evnen til at lyse lumine og sikre på overfladen af ​​titanoxid. Ifølge eksperter gjorde en sådan strukturel modifikation det muligt at ændre strukturen af ​​systemer betydeligt. Undersøgelsen opdagede en ny klasse af forbindelser, der kan tillade solenergi mere effektiv og overkommelig.

Avancerede resultater afspejles i farvestoffer og pigmenter log. Projektet blev støttet af et tilskud af det russiske videnskabelige fundament "heteroopentaceans - nye fotostabile sensibilisatorer til den tredje generation af solceller: syntese, teoretisk modellering og strukturel optimering".

"Det blev konstateret, at tilstedeværelsen i rammen af ​​molekylerne af to nitrogenatomer også gjorde det muligt at anvende de studerede forbindelser som bindende linkere (lintere) for at opnå koordinationspolymerer," sagde Academician Ras, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Scientific Direktør for Yufa Vladimir Isaakovich Minkin.

En ny klasse af forbindelser åbnet i UFU for at gøre solenergi mere overkommelig. 6042_2
Team af forskere, der gennemførte forskning / © Press Service of the South Africa

Undersøgelsen af ​​deres struktur og magnetiske egenskaber blev udført i fællesskab med instituttet for problemer med kemisk fysik i det russiske videnskabsakademi. De første resultater offentliggøres i New Journal of Chemistry. "I øjeblikket fortsætter vi med at undersøge på området for opnåelse af nye koordineringspolymerer med givne magnetiske egenskaber," konkluderede Vladimir Isaakovich Minkin.

Målsøgningen efter koordineringspolymerer med usædvanlige magnetiske egenskaber yder et vigtigt bidrag til udviklingen af ​​molekylær elektronik for at gøre enheder mere produktive, kompakte og bekvemme at bruge. Projektet blev støttet af et tilskud af ministeriet for videnskab og videregående uddannelse "Fundamental Basics of Spin Technologies and Directional Designing" Smart "Polyfunctional Materials til Spintronics and Molecular Electronics".

Kilde: Naked Science

Læs mere