分子太阳热 (MOST) 系统经过光异构化形成长寿命、高能形式,是解决太阳能存储挑战的一种方法。为了使这种方法成熟,必须开发出能够在正确的波长下吸收并且能够在受控时间段内存储足够量的能量的光致变色分子。在这里,我们在一项综合实验和理论研究中表明,将吡啶基取代基合并到二氢甘菊环/乙烯基七富烯光/热开关上会产生可以通过质子化/去质子化来控制其光学性质、能量释放逆反应和能量密度的分子。因此,这项工作提出了使用酸/碱控制 MOST 系统特性的概念验证。
分子太阳热 (MOST) 系统经过光异构化形成长寿命、高能形式,是解决太阳能存储挑战的一种方法。为了使这种方法成熟,必须开发出能够在正确的波长下吸收并且能够在受控时间段内存储足够量的能量的光致变色分子。在这里,我们在一项综合实验和理论研究中表明,将吡啶基取代基合并到二氢甘菊环/乙烯基七富烯光/热开关上会产生可以通过质子化/去质子化来控制其光学性质、能量释放逆反应和能量密度的分子。因此,这项工作提出了使用酸/碱控制 MOST 系统特性的概念验证。
Molecular solar thermal systems – control of light harvesting and energy storage by protonation/deprotonation
作者:Martin Drøhse Kilde、Paloma Garcia Arroyo、Anders S. Gertsen、Kurt V. Mikkelsen、Mogens Brøndsted Nielsen
DOI:10.1039/c7ra13762a
日期:——
Molecularsolarthermal (MOST) systems that undergo photoisomerizations to long-lived, high-energy forms present one approach of addressing the challenge of solarenergystorage. For this approach to mature, photochromic molecules which can absorb at the right wavelengths and which can store a sufficient amount of energy in a controlled time period have to be developed. Here we show in a combined experimental
分子太阳热 (MOST) 系统经过光异构化形成长寿命、高能形式,是解决太阳能存储挑战的一种方法。为了使这种方法成熟,必须开发出能够在正确的波长下吸收并且能够在受控时间段内存储足够量的能量的光致变色分子。在这里,我们在一项综合实验和理论研究中表明,将吡啶基取代基合并到二氢甘菊环/乙烯基七富烯光/热开关上会产生可以通过质子化/去质子化来控制其光学性质、能量释放逆反应和能量密度的分子。因此,这项工作提出了使用酸/碱控制 MOST 系统特性的概念验证。