TetraThiaFulvalene(TTF)/C60의 전자이동: 태양에너지 전환재료로서의 활용 가능성
- 전문가 제언
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○ 광합성 과정은 자연에서 촉매 존재 하에서 빛의 흡수와 흡수된 빛에 의한 하전분리에 의해서 물의 산화와 이산화탄소의 환원이 순차적으로 진행되는데, 무한한 에너지원인 태양광 에너지를 사용하여 경제적이며 또 환경 친화적이다. 이러한 천연의 생체반응을 모방하여 새로운 인공적인 에너지 생산방식을 개발하는 것은 화석자원이 고갈되는 새로운 21세기를 맞아서 모든 인류가 풀어야 할 흥미로운 도전과제이다.
– 그러나 천연에서 이루어지는 생합성 반응은 그 효율이 매우 낮은 반응으로 인류가 이를 모방하여 인공적인 생합성이나 태양전지를 개발하기 위해서는 효율을 높이기 위한 많은 대책이 요구된다.
– 그러므로 인공적인 반응중심에서 효율적인 기능은 빛과 전자공여체와 수용체 간에 일어나는 전자 커플링은 물론 그 반응속도와 수율에 의해 결정되는데 특히 빛조사에 의해 생성되는 라디칼 이온의 안정성에 의해 광합성 및 태양전지의 과정이 큰 영향을 받는다.
○ 그 동안 다양한 인공생합성과 태양전지 시스템이 개발되었으나 본 고에서는 풀러린과 tetrathiafulvalene 유도체로 이루어지는 계에서 광조사에 의해 생성되는 라디칼 이온의 안정성에 대한 연구를 보고하고 있다.
○ 이 분야의 연구는 극히 최근에 시도되고 있는 분야로서 풀러린을 선두로 하는 나노재료인 나노튜브 등과 전자공여성 tetrathiafulvalene을 짝으로 하여 광조사에 의해 라디칼 이온을 생성시키고 이의 안정성을 높임으로서 광합성 및 태양전지의 새로운 재료로서 개발될 가능성이 매우 큰 것으로 사료되므로 이 분야에 대한 연구자들의 깊은 관심이 요청된다.
- 저자
- Martin, N; Sanchez, L; Herranz, MA; Illescas, B; Guldi, DM; AF Martin, Nazario; Sanchez, Luis; Herranz, Maria Angeles; Illescas, Beatriz; Guldi, Dirk M.
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 화학·화공
- 연도
- 2007
- 권(호)
- 40(10)
- 잡지명
- ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH
- 과학기술
표준분류 - 화학·화공
- 페이지
- 1015~1024
- 분석자
- 마*일
- 분석물
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