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Der Betrieb von photosynthetischen Biomaterialien (PBMs) außerhalb der natürlichen Membranumgebung reduziert die Energieübertragung und die Effizienz der Photovoltaik drastisch. Solche Degradationen tragen zum Verlust der Fotofunktionalität von Biomaterialien in verdrängten Umgebungen oder als Folge der Rekonstitution in ungeeignete "künstliche Membran" -Materialien bei. Die Arbeit beinhaltet die Entwicklung einer geeigneten Herstellung einer gelartigen Carboxymethylcelluloselösung als künstliche Membran zur Einkapselung von Chlorophyll-a-Molekülen, um ihre nativen spektroskopischen…mehr

Produktbeschreibung
Der Betrieb von photosynthetischen Biomaterialien (PBMs) außerhalb der natürlichen Membranumgebung reduziert die Energieübertragung und die Effizienz der Photovoltaik drastisch. Solche Degradationen tragen zum Verlust der Fotofunktionalität von Biomaterialien in verdrängten Umgebungen oder als Folge der Rekonstitution in ungeeignete "künstliche Membran" -Materialien bei. Die Arbeit beinhaltet die Entwicklung einer geeigneten Herstellung einer gelartigen Carboxymethylcelluloselösung als künstliche Membran zur Einkapselung von Chlorophyll-a-Molekülen, um ihre nativen spektroskopischen Eigenschaften über längere Zeiträume erfolgreich nachzuahmen und beizubehalten. Weitere Fortschritte bei der Entwicklung solcher überarbeiteter synthetischer Medien für die künstliche Rekonstitution von PBMs könnten die erweiterte Verwendung bei der Integration in zukünftige Geräteanwendungen hervorheben.
Autorenporträt
De auteur is een universitair hoofddocent / biofysicus aan de Universiteit van Maleisië en probeert te begrijpen waarom de natuur zo'n efficiënte zonlichtoogstmachine is. Zijn interesse ligt hier, om transducers te fabriceren op basis van fotosynthetische biomaterialen. En om de wereld te vertellen over de wonderbaarlijke geheimen die de natuur voor ons mensen heeft om te ontdekken.