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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
The author is a senior lecturer/biophysicist based in Universityof Malaya bent on trying to understand why nature is such anefficient sunlight harvester. His interest lies here, fabricatingtransducers based on Photosynthetic Biomaterials. And to tell theworld about the wonderful secrets that nature has in its capacityfor us humans to discover.