NEW FAMILY OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE. A NOVEL ALTERNATIVE TO CONTROL THE GAP BAND OF CRYSTALLINE SEMICONDUCTORS (Q3136054): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item: Edited by the materialized bot - inferring region from the coordinates) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
NEW FAMILY OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE. A NOVEL ALTERNATIVE TO CONTROL THE GAP BAND OF CRYSTALLINE SEMICONDUCTORS | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
NOUVELLE FAMILLE DE TITANIAS ACTIFS DANS LE VISIBLE. UNE NOUVELLE ALTERNATIVE POUR CONTRÔLER LA BANDE D’ÉCART DES SEMI-CONDUCTEURS CRISTALLINS | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
NEUE FAMILIE DES AKTIVEN TITANIAS IM SICHTBAREN. EINE NEUARTIGE ALTERNATIVE ZUR STEUERUNG DES SPALTBANDS VON KRISTALLINEN HALBLEITERN | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
NIEUWE FAMILIE VAN ACTIEVE TITANIAS IN HET ZICHTBARE. EEN NIEUW ALTERNATIEF OM DE KLOOFBAND VAN KRISTALLIJNE HALFGELEIDERS TE BEHEERSEN | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
NUOVA FAMIGLIA DI TITANIAS ATTIVI NEL VISIBILE. UNA NUOVA ALTERNATIVA PER CONTROLLARE LA BANDA DI GAP DEI SEMICONDUTTORI CRISTALLINI | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
ΝΈΑ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΎ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ. ΜΙΑ ΝΈΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΚΕΝΟΎ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΏΝ ΗΜΙΑΓΩΓΏΝ | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
NY FAMILIE AF AKTIVE TITANIAS I DET SYNLIGE. ET NYT ALTERNATIV TIL AT KONTROLLERE HULBÅNDET PÅ KRYSTALLINSKE HALVLEDERE | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
UUSI AKTIIVINEN TITANIAS PERHE NÄKYVISSÄ. UUSI VAIHTOEHTO KITEIDEN PUOLIJOHTEIDEN RAKOKAISTAN HALLITSEMISEKSI | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
FAMILJA ĠDIDA TA ‘TITANIAS ATTIV FIL- VIŻIBBLI. ALTERNATTIVA ĠDIDA GĦALL-KONTROLL TAL-FAXXA TAL-VOJT TAS-SEMIKONDUTTURI KRISTALLINI | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
JAUNA AKTĪVĀ TITANIAS ĢIMENE REDZAMĀ VIETĀ. JAUNA ALTERNATĪVA KRISTĀLISKO PUSVADĪTĀJU SPRAUGAS JOSLAS KONTROLEI | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
NOVÁ RODINA AKTÍVNYCH TITANIAS VO VIDITEĽNOM. NOVÁ ALTERNATÍVA NA KONTROLU MEDZEROVÉHO PÁSMA KRYŠTALICKÝCH POLOVODIČOV | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
TEAGHLACH NUA DE TITANIAS GNÍOMHACH SA INFHEICTHE. ROGHA MHALARTACH NUA CHUN AN BANDA BEARNA DE LEATHSHEOLTÓIRÍ CRIOSTALACHA A RIALÚ | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
NOVÁ RODINA AKTIVNÍCH TITANIAS VE VIDITELNÉM. NOVÁ ALTERNATIVA K OVLÁDÁNÍ MEZERY PÁSU KRYSTALICKÝCH POLOVODIČŮ | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
NOVA FAMÍLIA DE TITÂNIAS ACTIVAS NO VISÍVEL. NOVIDADE ALTERNATIVA PARA CONTROLAR A BANDA DE BAP DOS SEMICONDUTORES CRISTALINOS | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
AKTIIVSETE TITANIASE UUS PEREKOND NÄHTAVAL. UUDNE ALTERNATIIV KRISTALSETE POOLJUHTIDE LÕHERIBA KONTROLLIMISEKS | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
AZ AKTÍV TITANIAS ÚJ CSALÁDJA LÁTHATÓ. ÚJ ALTERNATÍVA A KRISTÁLYOS FÉLVEZETŐK RÉSSÁVJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
НОВО СЕМЕЙСТВО АКТИВНИ TITANIAS ВЪВ ВИДИМОТО. НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА КОНТРОЛ НА ПРОЛУКАТА НА КРИСТАЛНИТЕ ПОЛУПРОВОДНИЦИ | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
NAUJA AKTYVAUS TITANIAS ŠEIMA MATOMOJE VIETOJE. NAUJA ALTERNATYVA KRISTALINIŲ PUSLAIDININKIŲ TARPO JUOSTAI KONTROLIUOTI | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
NOVA OBITELJ AKTIVNIH TITANIAS U VIDLJIVOM. NOVA ALTERNATIVA ZA KONTROLU RAZMAKA OD KRISTALNIH POLUVODIČA | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
NY FAMILJ AV AKTIVA TITANIAS I DET SYNLIGA. ETT NYTT ALTERNATIV FÖR ATT KONTROLLERA GAPBANDET AV KRISTALLINA HALVLEDARE | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
NOUA FAMILIE DE TITANIAS ACTIV ÎN VIZIBIL. O ALTERNATIVĂ NOUĂ PENTRU CONTROLUL BENZII DE SEPARARE A SEMICONDUCTORILOR CRISTALINI | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
NOVA DRUŽINA AKTIVNEGA TITANIASA V VIDNEM PROSTORU. NOVA ALTERNATIVA ZA NADZOR PASU VRZELI KRISTALINIČNIH POLPREVODNIKOV | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
NOWA RODZINA AKTYWNYCH TITANIAS W WIDOCZNYM. NOWATORSKA ALTERNATYWA DO KONTROLOWANIA PASMA SZCZELIN PÓŁPRZEWODNIKÓW KRYSTALICZNYCH | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q3136054 в Испания | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 u Španjolskoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 Spanyolországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 ve Španělsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 i Spanien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q3136054 in Spanje | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 Hispaanias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q3136054 Espanjassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q3136054 en Espagne | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 in Spanien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q3136054 στην Ισπανία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q3136054 sa Spáinn | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q3136054 in Spagna | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q3136054 Spānijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q3136054 Ispanijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q3136054 fi Spanja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 w Hiszpanii | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q3136054 na Espanha | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q3136054 în Spania | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 v Španielsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 v Španiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q3136054 en España | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q3136054 i Spanien | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 202,070.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 50.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 101,035.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||
Property / postal code: 03122 / rank | |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
Property / location (string): San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig / rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 38°23'46.10"N, 0°31'50.74"W / rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Alicante / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Sant Vicent del Raspeig / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
THE TRANSITION OF AN ENERGETIC SYSTEM BASED ON FOSSIL FUELS, WITH THE CONSEQUENT IMPACT ON THE ENVIRONMENT, TOWARDS A SUSTAINABLE AND SAFE ENERGY SYSTEM IS ONE OF THE CHALLENGES OF HUMANITY, AND THIS IS REFLECTED IN CHALLENGE 3 OF THE SPANISH STRATEGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND INNOVATION 2013-2020. IN THIS CONTEXT, THE USE OF ACTIVE SEMICONDUCTORS UNDER VISIBLE IRRADIATION IS POSTULATED AS A KEY TECHNOLOGY FOR THE APROVECHAMIENTO OF SUNLIGHT. THE ADVANTAGES OF USING PHOTOCATALYSTS OVER FOSSIL FUELS ARE ENORMOUS. THEY ARE ABLE TO ACTIVATE SIMPLY IN THE PRESENCE OF SUNLIGHT AND DO NOT REQUIRE THE USE OF DANGEROUS HEAVY METALS, E.G. FOR THEIR PREPARATION AND/OR USE. HOWEVER, PRACTICAL APPLICATIONS OF THIS TECHNIQUE ARE LARGELY LIMITED DUE TO TWO FACTORS: THE NARROW RANGE OF LIGHT RESPONSE AND THE RECOMMENDATION OF THE ELECTRON-HOLE PAIRS PHOTOINDUCED IN THE PHOTOCATALYST. DESPITE THE ENORMOUS EFFORT MADE TO DATE, CURRENT EFFICIENCIES DO NOT ALLOW A REAL TRANSITION TO A SUSTAINILBLE ENERGETIC SYSTEM. THE IP OF THIS PROJECT HAS LED, SINCE SEPTEMBER 2012, THE RESEARCH LINE NANOTIITANIAS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, IN PHOTOCATALYSIS AND SOLAR CELLS, IN THE MOLECULAR NANOTECHNOLOGY LABORATORY OF THE AU, AIMED AT MODULATING THE BAND GAP IN HYBRID MATERIALS BASED ON TITANIA BY INCORPORATING DIFFERENT CHEMICAL FUNCTIONALITY WITHIN THE STRUCTURE OF THE PROJECT. THE HYPOTHESIS IS BASED ON THE DEPENDENCE OF THE BAND GAP WITH THE STRUCTURE OF THE SEMISCONDUCOR. FOLLOWING THIS METHODOLOGY WE HAVE OBTAINED A SERIES OF MATERIALS, STABLE AND ACTIVE HYBRID PHOTOCATALYSTS IN THE VISIBLE REGION USING A VERSATILE AND ECONOMICAL METHOD. TITANLIGHT INTENDS TO TAKE ONE STEP FURTHER IN THE AREA OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL/ENERGETIC APPLICATIONS BY DEVELOPING THE TWO LINES OF RESEARCH BASED ON TITANIAS PREPARED BY A METHODOLOGY SIMILAR TO THAT PREVIOUSLY ESTABLISHED BY THE IP. THE FIRST LINE IS BASED ON THE PREPARATION OF A SERIES OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS THROUGH THE USE OF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTHESISED SPECIFICALLY FOR THIS PROJECT. THE FINAL OBJECTIVE IS THE EVALUATION OF THESE PHOTOCATALYSTS IN ENVIRONMENTAL DECONTAMINATION PROCESSES SUCH AS SELF-CLEANING TESTS, DEGRADATION OF AQUEOUS POLLUTANTS AND AIR PURIFICATION. IT SHOULD BE NOTED THAT ACTUA HAS SHOWN ITS INTEREST AND AVAILABILITY TO TEST IN REAL CONDITIONS MATERIALS THAT HAVE OPTIMAL PROPERTIES FOR THE ELIMINATION OF NOX IN TWO KEY APPLICATIONS. THE SECOND LINE IS BASED ON USING THIS METHOD FOR THE INCORPORATION OF A SERIES OF DYES INSIDE THE TITANIA STRUCTURE, PROTECTING THEM IN SOME WAY, IN VIEW OF THE DESIGN OF A NEW FAMILY OF SOLAR CELLS OF TYPE DSSCS FLEXIBLE AT LOW TEMPERATURE. ELECTRODES PREPARED BY SINTERING AT LOW TEMPERATURE SHALL BE USED AS DEVICES IN THE CONSTRUCTION OF SOLAR CELLS AND EVALUATED IN THE GROUP OF PROF. GULDI (GERMANY) FOR THIS PURPOSE. (English) | |||||||||||||||
Property / summary: THE TRANSITION OF AN ENERGETIC SYSTEM BASED ON FOSSIL FUELS, WITH THE CONSEQUENT IMPACT ON THE ENVIRONMENT, TOWARDS A SUSTAINABLE AND SAFE ENERGY SYSTEM IS ONE OF THE CHALLENGES OF HUMANITY, AND THIS IS REFLECTED IN CHALLENGE 3 OF THE SPANISH STRATEGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND INNOVATION 2013-2020. IN THIS CONTEXT, THE USE OF ACTIVE SEMICONDUCTORS UNDER VISIBLE IRRADIATION IS POSTULATED AS A KEY TECHNOLOGY FOR THE APROVECHAMIENTO OF SUNLIGHT. THE ADVANTAGES OF USING PHOTOCATALYSTS OVER FOSSIL FUELS ARE ENORMOUS. THEY ARE ABLE TO ACTIVATE SIMPLY IN THE PRESENCE OF SUNLIGHT AND DO NOT REQUIRE THE USE OF DANGEROUS HEAVY METALS, E.G. FOR THEIR PREPARATION AND/OR USE. HOWEVER, PRACTICAL APPLICATIONS OF THIS TECHNIQUE ARE LARGELY LIMITED DUE TO TWO FACTORS: THE NARROW RANGE OF LIGHT RESPONSE AND THE RECOMMENDATION OF THE ELECTRON-HOLE PAIRS PHOTOINDUCED IN THE PHOTOCATALYST. DESPITE THE ENORMOUS EFFORT MADE TO DATE, CURRENT EFFICIENCIES DO NOT ALLOW A REAL TRANSITION TO A SUSTAINILBLE ENERGETIC SYSTEM. THE IP OF THIS PROJECT HAS LED, SINCE SEPTEMBER 2012, THE RESEARCH LINE NANOTIITANIAS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, IN PHOTOCATALYSIS AND SOLAR CELLS, IN THE MOLECULAR NANOTECHNOLOGY LABORATORY OF THE AU, AIMED AT MODULATING THE BAND GAP IN HYBRID MATERIALS BASED ON TITANIA BY INCORPORATING DIFFERENT CHEMICAL FUNCTIONALITY WITHIN THE STRUCTURE OF THE PROJECT. THE HYPOTHESIS IS BASED ON THE DEPENDENCE OF THE BAND GAP WITH THE STRUCTURE OF THE SEMISCONDUCOR. FOLLOWING THIS METHODOLOGY WE HAVE OBTAINED A SERIES OF MATERIALS, STABLE AND ACTIVE HYBRID PHOTOCATALYSTS IN THE VISIBLE REGION USING A VERSATILE AND ECONOMICAL METHOD. TITANLIGHT INTENDS TO TAKE ONE STEP FURTHER IN THE AREA OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL/ENERGETIC APPLICATIONS BY DEVELOPING THE TWO LINES OF RESEARCH BASED ON TITANIAS PREPARED BY A METHODOLOGY SIMILAR TO THAT PREVIOUSLY ESTABLISHED BY THE IP. THE FIRST LINE IS BASED ON THE PREPARATION OF A SERIES OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS THROUGH THE USE OF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTHESISED SPECIFICALLY FOR THIS PROJECT. THE FINAL OBJECTIVE IS THE EVALUATION OF THESE PHOTOCATALYSTS IN ENVIRONMENTAL DECONTAMINATION PROCESSES SUCH AS SELF-CLEANING TESTS, DEGRADATION OF AQUEOUS POLLUTANTS AND AIR PURIFICATION. IT SHOULD BE NOTED THAT ACTUA HAS SHOWN ITS INTEREST AND AVAILABILITY TO TEST IN REAL CONDITIONS MATERIALS THAT HAVE OPTIMAL PROPERTIES FOR THE ELIMINATION OF NOX IN TWO KEY APPLICATIONS. THE SECOND LINE IS BASED ON USING THIS METHOD FOR THE INCORPORATION OF A SERIES OF DYES INSIDE THE TITANIA STRUCTURE, PROTECTING THEM IN SOME WAY, IN VIEW OF THE DESIGN OF A NEW FAMILY OF SOLAR CELLS OF TYPE DSSCS FLEXIBLE AT LOW TEMPERATURE. ELECTRODES PREPARED BY SINTERING AT LOW TEMPERATURE SHALL BE USED AS DEVICES IN THE CONSTRUCTION OF SOLAR CELLS AND EVALUATED IN THE GROUP OF PROF. GULDI (GERMANY) FOR THIS PURPOSE. (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: THE TRANSITION OF AN ENERGETIC SYSTEM BASED ON FOSSIL FUELS, WITH THE CONSEQUENT IMPACT ON THE ENVIRONMENT, TOWARDS A SUSTAINABLE AND SAFE ENERGY SYSTEM IS ONE OF THE CHALLENGES OF HUMANITY, AND THIS IS REFLECTED IN CHALLENGE 3 OF THE SPANISH STRATEGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND INNOVATION 2013-2020. IN THIS CONTEXT, THE USE OF ACTIVE SEMICONDUCTORS UNDER VISIBLE IRRADIATION IS POSTULATED AS A KEY TECHNOLOGY FOR THE APROVECHAMIENTO OF SUNLIGHT. THE ADVANTAGES OF USING PHOTOCATALYSTS OVER FOSSIL FUELS ARE ENORMOUS. THEY ARE ABLE TO ACTIVATE SIMPLY IN THE PRESENCE OF SUNLIGHT AND DO NOT REQUIRE THE USE OF DANGEROUS HEAVY METALS, E.G. FOR THEIR PREPARATION AND/OR USE. HOWEVER, PRACTICAL APPLICATIONS OF THIS TECHNIQUE ARE LARGELY LIMITED DUE TO TWO FACTORS: THE NARROW RANGE OF LIGHT RESPONSE AND THE RECOMMENDATION OF THE ELECTRON-HOLE PAIRS PHOTOINDUCED IN THE PHOTOCATALYST. DESPITE THE ENORMOUS EFFORT MADE TO DATE, CURRENT EFFICIENCIES DO NOT ALLOW A REAL TRANSITION TO A SUSTAINILBLE ENERGETIC SYSTEM. THE IP OF THIS PROJECT HAS LED, SINCE SEPTEMBER 2012, THE RESEARCH LINE NANOTIITANIAS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, IN PHOTOCATALYSIS AND SOLAR CELLS, IN THE MOLECULAR NANOTECHNOLOGY LABORATORY OF THE AU, AIMED AT MODULATING THE BAND GAP IN HYBRID MATERIALS BASED ON TITANIA BY INCORPORATING DIFFERENT CHEMICAL FUNCTIONALITY WITHIN THE STRUCTURE OF THE PROJECT. THE HYPOTHESIS IS BASED ON THE DEPENDENCE OF THE BAND GAP WITH THE STRUCTURE OF THE SEMISCONDUCOR. FOLLOWING THIS METHODOLOGY WE HAVE OBTAINED A SERIES OF MATERIALS, STABLE AND ACTIVE HYBRID PHOTOCATALYSTS IN THE VISIBLE REGION USING A VERSATILE AND ECONOMICAL METHOD. TITANLIGHT INTENDS TO TAKE ONE STEP FURTHER IN THE AREA OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL/ENERGETIC APPLICATIONS BY DEVELOPING THE TWO LINES OF RESEARCH BASED ON TITANIAS PREPARED BY A METHODOLOGY SIMILAR TO THAT PREVIOUSLY ESTABLISHED BY THE IP. THE FIRST LINE IS BASED ON THE PREPARATION OF A SERIES OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS THROUGH THE USE OF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTHESISED SPECIFICALLY FOR THIS PROJECT. THE FINAL OBJECTIVE IS THE EVALUATION OF THESE PHOTOCATALYSTS IN ENVIRONMENTAL DECONTAMINATION PROCESSES SUCH AS SELF-CLEANING TESTS, DEGRADATION OF AQUEOUS POLLUTANTS AND AIR PURIFICATION. IT SHOULD BE NOTED THAT ACTUA HAS SHOWN ITS INTEREST AND AVAILABILITY TO TEST IN REAL CONDITIONS MATERIALS THAT HAVE OPTIMAL PROPERTIES FOR THE ELIMINATION OF NOX IN TWO KEY APPLICATIONS. THE SECOND LINE IS BASED ON USING THIS METHOD FOR THE INCORPORATION OF A SERIES OF DYES INSIDE THE TITANIA STRUCTURE, PROTECTING THEM IN SOME WAY, IN VIEW OF THE DESIGN OF A NEW FAMILY OF SOLAR CELLS OF TYPE DSSCS FLEXIBLE AT LOW TEMPERATURE. ELECTRODES PREPARED BY SINTERING AT LOW TEMPERATURE SHALL BE USED AS DEVICES IN THE CONSTRUCTION OF SOLAR CELLS AND EVALUATED IN THE GROUP OF PROF. GULDI (GERMANY) FOR THIS PURPOSE. (English) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 12 October 2021
| |||||||||||||||
Property / summary: THE TRANSITION OF AN ENERGETIC SYSTEM BASED ON FOSSIL FUELS, WITH THE CONSEQUENT IMPACT ON THE ENVIRONMENT, TOWARDS A SUSTAINABLE AND SAFE ENERGY SYSTEM IS ONE OF THE CHALLENGES OF HUMANITY, AND THIS IS REFLECTED IN CHALLENGE 3 OF THE SPANISH STRATEGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND INNOVATION 2013-2020. IN THIS CONTEXT, THE USE OF ACTIVE SEMICONDUCTORS UNDER VISIBLE IRRADIATION IS POSTULATED AS A KEY TECHNOLOGY FOR THE APROVECHAMIENTO OF SUNLIGHT. THE ADVANTAGES OF USING PHOTOCATALYSTS OVER FOSSIL FUELS ARE ENORMOUS. THEY ARE ABLE TO ACTIVATE SIMPLY IN THE PRESENCE OF SUNLIGHT AND DO NOT REQUIRE THE USE OF DANGEROUS HEAVY METALS, E.G. FOR THEIR PREPARATION AND/OR USE. HOWEVER, PRACTICAL APPLICATIONS OF THIS TECHNIQUE ARE LARGELY LIMITED DUE TO TWO FACTORS: THE NARROW RANGE OF LIGHT RESPONSE AND THE RECOMMENDATION OF THE ELECTRON-HOLE PAIRS PHOTOINDUCED IN THE PHOTOCATALYST. DESPITE THE ENORMOUS EFFORT MADE TO DATE, CURRENT EFFICIENCIES DO NOT ALLOW A REAL TRANSITION TO A SUSTAINILBLE ENERGETIC SYSTEM. THE IP OF THIS PROJECT HAS LED, SINCE SEPTEMBER 2012, THE RESEARCH LINE NANOTIITANIAS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, IN PHOTOCATALYSIS AND SOLAR CELLS, IN THE MOLECULAR NANOTECHNOLOGY LABORATORY OF THE AU, AIMED AT MODULATING THE BAND GAP IN HYBRID MATERIALS BASED ON TITANIA BY INCORPORATING DIFFERENT CHEMICAL FUNCTIONALITY WITHIN THE STRUCTURE OF THE PROJECT. THE HYPOTHESIS IS BASED ON THE DEPENDENCE OF THE BAND GAP WITH THE STRUCTURE OF THE SEMISCONDUCOR. FOLLOWING THIS METHODOLOGY WE HAVE OBTAINED A SERIES OF MATERIALS, STABLE AND ACTIVE HYBRID PHOTOCATALYSTS IN THE VISIBLE REGION USING A VERSATILE AND ECONOMICAL METHOD. TITANLIGHT INTENDS TO TAKE ONE STEP FURTHER IN THE AREA OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL/ENERGETIC APPLICATIONS BY DEVELOPING THE TWO LINES OF RESEARCH BASED ON TITANIAS PREPARED BY A METHODOLOGY SIMILAR TO THAT PREVIOUSLY ESTABLISHED BY THE IP. THE FIRST LINE IS BASED ON THE PREPARATION OF A SERIES OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS THROUGH THE USE OF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTHESISED SPECIFICALLY FOR THIS PROJECT. THE FINAL OBJECTIVE IS THE EVALUATION OF THESE PHOTOCATALYSTS IN ENVIRONMENTAL DECONTAMINATION PROCESSES SUCH AS SELF-CLEANING TESTS, DEGRADATION OF AQUEOUS POLLUTANTS AND AIR PURIFICATION. IT SHOULD BE NOTED THAT ACTUA HAS SHOWN ITS INTEREST AND AVAILABILITY TO TEST IN REAL CONDITIONS MATERIALS THAT HAVE OPTIMAL PROPERTIES FOR THE ELIMINATION OF NOX IN TWO KEY APPLICATIONS. THE SECOND LINE IS BASED ON USING THIS METHOD FOR THE INCORPORATION OF A SERIES OF DYES INSIDE THE TITANIA STRUCTURE, PROTECTING THEM IN SOME WAY, IN VIEW OF THE DESIGN OF A NEW FAMILY OF SOLAR CELLS OF TYPE DSSCS FLEXIBLE AT LOW TEMPERATURE. ELECTRODES PREPARED BY SINTERING AT LOW TEMPERATURE SHALL BE USED AS DEVICES IN THE CONSTRUCTION OF SOLAR CELLS AND EVALUATED IN THE GROUP OF PROF. GULDI (GERMANY) FOR THIS PURPOSE. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.7245661478246168
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
LA TRANSITION D’UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE BASÉ SUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES, AVEC L’IMPACT CONSÉQUENT SUR L’ENVIRONNEMENT, VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DURABLE ET SÛR EST L’UN DES DÉFIS DE L’HUMANITÉ, ET CELA SE REFLÈTE DANS LE DÉFI 3 DE LA STRATÉGIE ESPAGNOLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION 2013-2020. DANS CE CONTEXTE, L’UTILISATION DE SEMI-CONDUCTEURS ACTIFS SOUS IRRADIATION VISIBLE EST POSTULÉE COMME UNE TECHNOLOGIE CLÉ POUR L’APROVECHAMIENTO DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL. LES AVANTAGES DE L’UTILISATION DE PHOTOCATALYSEURS PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES FOSSILES SONT ÉNORMES. ILS SONT CAPABLES DE S’ACTIVER SIMPLEMENT EN PRÉSENCE DE LUMIÈRE DU SOLEIL ET NE NÉCESSITENT PAS L’UTILISATION DE MÉTAUX LOURDS DANGEREUX, E.G. POUR LEUR PRÉPARATION ET/OU UTILISATION. TOUTEFOIS, LES APPLICATIONS PRATIQUES DE CETTE TECHNIQUE SONT LARGEMENT LIMITÉES EN RAISON DE DEUX FACTEURS: LA GAMME ÉTROITE DE LA RÉPONSE LUMINEUSE ET LA RECOMMANDATION DES PAIRES ÉLECTRON-TROU PHOTOINDUITES DANS LE PHOTOCATALYSEUR. MALGRÉ LES ÉNORMES EFFORTS DÉPLOYÉS À CE JOUR, LES GAINS D’EFFICACITÉ ACTUELS NE PERMETTENT PAS UNE VÉRITABLE TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SUSTAINILBLE. L’IP DE CE PROJET A DIRIGÉ, DEPUIS SEPTEMBRE 2012, LA LIGNE DE RECHERCHE NANOTIITANIAS POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES, EN PHOTOCATALYSE ET CELLULES SOLAIRES, DANS LE LABORATOIRE DE NANOTECHNOLOGIE MOLÉCULAIRE DE L’AU, VISANT À MODULER L’ÉCART DE BANDE DANS LES MATÉRIAUX HYBRIDES BASÉS SUR TITANIA EN INTÉGRANT DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS CHIMIQUES DANS LA STRUCTURE DU PROJET. L’HYPOTHÈSE EST BASÉE SUR LA DÉPENDANCE DE L’ÉCART DE BANDE AVEC LA STRUCTURE DU SEMISCONDUCOR. SUIVANT CETTE MÉTHODOLOGIE, NOUS AVONS OBTENU UNE SÉRIE DE MATÉRIAUX, DES PHOTOCATALYSEURS HYBRIDES STABLES ET ACTIFS DANS LA RÉGION VISIBLE EN UTILISANT UNE MÉTHODE POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE. TITANLIGHT A L’INTENTION D’ALLER PLUS LOIN DANS LE DOMAINE DES TITANIAS ACTIFS DANS LE DOMAINE VISIBLE POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES/ÉNERGÉTIQUES EN DÉVELOPPANT LES DEUX AXES DE RECHERCHE BASÉS SUR TITANIAS ÉLABORÉS SELON UNE MÉTHODOLOGIE SIMILAIRE À CELLE PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIE PAR LA PI. LA PREMIÈRE LIGNE EST BASÉE SUR LA PRÉPARATION D’UNE SÉRIE DE TITANIAS ACTIFS DANS LE VISIBLE POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’UTILISATION DU TITANE ORGANOALCOXIDOS, SYNTHÉTISÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CE PROJET. L’OBJECTIF FINAL EST L’ÉVALUATION DE CES PHOTOCATALYSEURS DANS LES PROCESSUS DE DÉCONTAMINATION DE L’ENVIRONNEMENT TELS QUE LES ESSAIS D’AUTONETTOYAGE, LA DÉGRADATION DES POLLUANTS AQUEUX ET LA PURIFICATION DE L’AIR. IL CONVIENT DE NOTER QUE ACTUA A MONTRÉ SON INTÉRÊT ET SA DISPONIBILITÉ À TESTER DANS DES CONDITIONS RÉELLES DES MATÉRIAUX AYANT DES PROPRIÉTÉS OPTIMALES POUR L’ÉLIMINATION DES NOX DANS DEUX APPLICATIONS CLÉS. LA DEUXIÈME LIGNE EST BASÉE SUR L’UTILISATION DE CETTE MÉTHODE POUR L’INCORPORATION D’UNE SÉRIE DE COLORANTS À L’INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE TITANIA, LES PROTÉGEANT D’UNE CERTAINE MANIÈRE, COMPTE TENU DE LA CONCEPTION D’UNE NOUVELLE FAMILLE DE CELLULES SOLAIRES DE TYPE DSSC FLEXIBLES À BASSE TEMPÉRATURE. LES ÉLECTRODES PRÉPARÉES PAR FRITTAGE À BASSE TEMPÉRATURE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES COMME DISPOSITIFS DANS LA CONSTRUCTION DE CELLULES SOLAIRES ET ÉVALUÉES À CET EFFET DANS LE GROUPE DU PROF. GULDI (ALLEMAGNE). (French) | |||||||||||||||
Property / summary: LA TRANSITION D’UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE BASÉ SUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES, AVEC L’IMPACT CONSÉQUENT SUR L’ENVIRONNEMENT, VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DURABLE ET SÛR EST L’UN DES DÉFIS DE L’HUMANITÉ, ET CELA SE REFLÈTE DANS LE DÉFI 3 DE LA STRATÉGIE ESPAGNOLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION 2013-2020. DANS CE CONTEXTE, L’UTILISATION DE SEMI-CONDUCTEURS ACTIFS SOUS IRRADIATION VISIBLE EST POSTULÉE COMME UNE TECHNOLOGIE CLÉ POUR L’APROVECHAMIENTO DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL. LES AVANTAGES DE L’UTILISATION DE PHOTOCATALYSEURS PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES FOSSILES SONT ÉNORMES. ILS SONT CAPABLES DE S’ACTIVER SIMPLEMENT EN PRÉSENCE DE LUMIÈRE DU SOLEIL ET NE NÉCESSITENT PAS L’UTILISATION DE MÉTAUX LOURDS DANGEREUX, E.G. POUR LEUR PRÉPARATION ET/OU UTILISATION. TOUTEFOIS, LES APPLICATIONS PRATIQUES DE CETTE TECHNIQUE SONT LARGEMENT LIMITÉES EN RAISON DE DEUX FACTEURS: LA GAMME ÉTROITE DE LA RÉPONSE LUMINEUSE ET LA RECOMMANDATION DES PAIRES ÉLECTRON-TROU PHOTOINDUITES DANS LE PHOTOCATALYSEUR. MALGRÉ LES ÉNORMES EFFORTS DÉPLOYÉS À CE JOUR, LES GAINS D’EFFICACITÉ ACTUELS NE PERMETTENT PAS UNE VÉRITABLE TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SUSTAINILBLE. L’IP DE CE PROJET A DIRIGÉ, DEPUIS SEPTEMBRE 2012, LA LIGNE DE RECHERCHE NANOTIITANIAS POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES, EN PHOTOCATALYSE ET CELLULES SOLAIRES, DANS LE LABORATOIRE DE NANOTECHNOLOGIE MOLÉCULAIRE DE L’AU, VISANT À MODULER L’ÉCART DE BANDE DANS LES MATÉRIAUX HYBRIDES BASÉS SUR TITANIA EN INTÉGRANT DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS CHIMIQUES DANS LA STRUCTURE DU PROJET. L’HYPOTHÈSE EST BASÉE SUR LA DÉPENDANCE DE L’ÉCART DE BANDE AVEC LA STRUCTURE DU SEMISCONDUCOR. SUIVANT CETTE MÉTHODOLOGIE, NOUS AVONS OBTENU UNE SÉRIE DE MATÉRIAUX, DES PHOTOCATALYSEURS HYBRIDES STABLES ET ACTIFS DANS LA RÉGION VISIBLE EN UTILISANT UNE MÉTHODE POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE. TITANLIGHT A L’INTENTION D’ALLER PLUS LOIN DANS LE DOMAINE DES TITANIAS ACTIFS DANS LE DOMAINE VISIBLE POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES/ÉNERGÉTIQUES EN DÉVELOPPANT LES DEUX AXES DE RECHERCHE BASÉS SUR TITANIAS ÉLABORÉS SELON UNE MÉTHODOLOGIE SIMILAIRE À CELLE PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIE PAR LA PI. LA PREMIÈRE LIGNE EST BASÉE SUR LA PRÉPARATION D’UNE SÉRIE DE TITANIAS ACTIFS DANS LE VISIBLE POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’UTILISATION DU TITANE ORGANOALCOXIDOS, SYNTHÉTISÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CE PROJET. L’OBJECTIF FINAL EST L’ÉVALUATION DE CES PHOTOCATALYSEURS DANS LES PROCESSUS DE DÉCONTAMINATION DE L’ENVIRONNEMENT TELS QUE LES ESSAIS D’AUTONETTOYAGE, LA DÉGRADATION DES POLLUANTS AQUEUX ET LA PURIFICATION DE L’AIR. IL CONVIENT DE NOTER QUE ACTUA A MONTRÉ SON INTÉRÊT ET SA DISPONIBILITÉ À TESTER DANS DES CONDITIONS RÉELLES DES MATÉRIAUX AYANT DES PROPRIÉTÉS OPTIMALES POUR L’ÉLIMINATION DES NOX DANS DEUX APPLICATIONS CLÉS. LA DEUXIÈME LIGNE EST BASÉE SUR L’UTILISATION DE CETTE MÉTHODE POUR L’INCORPORATION D’UNE SÉRIE DE COLORANTS À L’INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE TITANIA, LES PROTÉGEANT D’UNE CERTAINE MANIÈRE, COMPTE TENU DE LA CONCEPTION D’UNE NOUVELLE FAMILLE DE CELLULES SOLAIRES DE TYPE DSSC FLEXIBLES À BASSE TEMPÉRATURE. LES ÉLECTRODES PRÉPARÉES PAR FRITTAGE À BASSE TEMPÉRATURE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES COMME DISPOSITIFS DANS LA CONSTRUCTION DE CELLULES SOLAIRES ET ÉVALUÉES À CET EFFET DANS LE GROUPE DU PROF. GULDI (ALLEMAGNE). (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: LA TRANSITION D’UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE BASÉ SUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES, AVEC L’IMPACT CONSÉQUENT SUR L’ENVIRONNEMENT, VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DURABLE ET SÛR EST L’UN DES DÉFIS DE L’HUMANITÉ, ET CELA SE REFLÈTE DANS LE DÉFI 3 DE LA STRATÉGIE ESPAGNOLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION 2013-2020. DANS CE CONTEXTE, L’UTILISATION DE SEMI-CONDUCTEURS ACTIFS SOUS IRRADIATION VISIBLE EST POSTULÉE COMME UNE TECHNOLOGIE CLÉ POUR L’APROVECHAMIENTO DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL. LES AVANTAGES DE L’UTILISATION DE PHOTOCATALYSEURS PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES FOSSILES SONT ÉNORMES. ILS SONT CAPABLES DE S’ACTIVER SIMPLEMENT EN PRÉSENCE DE LUMIÈRE DU SOLEIL ET NE NÉCESSITENT PAS L’UTILISATION DE MÉTAUX LOURDS DANGEREUX, E.G. POUR LEUR PRÉPARATION ET/OU UTILISATION. TOUTEFOIS, LES APPLICATIONS PRATIQUES DE CETTE TECHNIQUE SONT LARGEMENT LIMITÉES EN RAISON DE DEUX FACTEURS: LA GAMME ÉTROITE DE LA RÉPONSE LUMINEUSE ET LA RECOMMANDATION DES PAIRES ÉLECTRON-TROU PHOTOINDUITES DANS LE PHOTOCATALYSEUR. MALGRÉ LES ÉNORMES EFFORTS DÉPLOYÉS À CE JOUR, LES GAINS D’EFFICACITÉ ACTUELS NE PERMETTENT PAS UNE VÉRITABLE TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SUSTAINILBLE. L’IP DE CE PROJET A DIRIGÉ, DEPUIS SEPTEMBRE 2012, LA LIGNE DE RECHERCHE NANOTIITANIAS POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES, EN PHOTOCATALYSE ET CELLULES SOLAIRES, DANS LE LABORATOIRE DE NANOTECHNOLOGIE MOLÉCULAIRE DE L’AU, VISANT À MODULER L’ÉCART DE BANDE DANS LES MATÉRIAUX HYBRIDES BASÉS SUR TITANIA EN INTÉGRANT DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS CHIMIQUES DANS LA STRUCTURE DU PROJET. L’HYPOTHÈSE EST BASÉE SUR LA DÉPENDANCE DE L’ÉCART DE BANDE AVEC LA STRUCTURE DU SEMISCONDUCOR. SUIVANT CETTE MÉTHODOLOGIE, NOUS AVONS OBTENU UNE SÉRIE DE MATÉRIAUX, DES PHOTOCATALYSEURS HYBRIDES STABLES ET ACTIFS DANS LA RÉGION VISIBLE EN UTILISANT UNE MÉTHODE POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE. TITANLIGHT A L’INTENTION D’ALLER PLUS LOIN DANS LE DOMAINE DES TITANIAS ACTIFS DANS LE DOMAINE VISIBLE POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES/ÉNERGÉTIQUES EN DÉVELOPPANT LES DEUX AXES DE RECHERCHE BASÉS SUR TITANIAS ÉLABORÉS SELON UNE MÉTHODOLOGIE SIMILAIRE À CELLE PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIE PAR LA PI. LA PREMIÈRE LIGNE EST BASÉE SUR LA PRÉPARATION D’UNE SÉRIE DE TITANIAS ACTIFS DANS LE VISIBLE POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’UTILISATION DU TITANE ORGANOALCOXIDOS, SYNTHÉTISÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CE PROJET. L’OBJECTIF FINAL EST L’ÉVALUATION DE CES PHOTOCATALYSEURS DANS LES PROCESSUS DE DÉCONTAMINATION DE L’ENVIRONNEMENT TELS QUE LES ESSAIS D’AUTONETTOYAGE, LA DÉGRADATION DES POLLUANTS AQUEUX ET LA PURIFICATION DE L’AIR. IL CONVIENT DE NOTER QUE ACTUA A MONTRÉ SON INTÉRÊT ET SA DISPONIBILITÉ À TESTER DANS DES CONDITIONS RÉELLES DES MATÉRIAUX AYANT DES PROPRIÉTÉS OPTIMALES POUR L’ÉLIMINATION DES NOX DANS DEUX APPLICATIONS CLÉS. LA DEUXIÈME LIGNE EST BASÉE SUR L’UTILISATION DE CETTE MÉTHODE POUR L’INCORPORATION D’UNE SÉRIE DE COLORANTS À L’INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE TITANIA, LES PROTÉGEANT D’UNE CERTAINE MANIÈRE, COMPTE TENU DE LA CONCEPTION D’UNE NOUVELLE FAMILLE DE CELLULES SOLAIRES DE TYPE DSSC FLEXIBLES À BASSE TEMPÉRATURE. LES ÉLECTRODES PRÉPARÉES PAR FRITTAGE À BASSE TEMPÉRATURE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES COMME DISPOSITIFS DANS LA CONSTRUCTION DE CELLULES SOLAIRES ET ÉVALUÉES À CET EFFET DANS LE GROUPE DU PROF. GULDI (ALLEMAGNE). (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DER ÜBERGANG EINES AUF FOSSILEN BRENNSTOFFEN BASIERENDEN ENERGETISCHEN SYSTEMS MIT DEN DARAUS RESULTIERENDEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT HIN ZU EINEM NACHHALTIGEN UND SICHEREN ENERGIESYSTEM IST EINE DER HERAUSFORDERUNGEN DER MENSCHHEIT, UND DIES SPIEGELT SICH IN DER HERAUSFORDERUNG 3 DER SPANISCHEN STRATEGIE FÜR WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE UND INNOVATION 2013-2020 WIDER. IN DIESEM ZUSAMMENHANG WIRD DER EINSATZ VON AKTIVEN HALBLEITERN UNTER SICHTBARER BESTRAHLUNG ALS SCHLÜSSELTECHNOLOGIE FÜR DAS APROVECHAMIENTO DES SONNENLICHTS POSTULIERT. DIE VORTEILE DER PHOTOKATALYSATOREN GEGENÜBER FOSSILEN BRENNSTOFFEN SIND ENORM. SIE SIND IN DER LAGE, EINFACH IN GEGENWART VON SONNENLICHT ZU AKTIVIEREN UND ERFORDERN NICHT DIE VERWENDUNG VON GEFÄHRLICHEN SCHWERMETALLEN, E.G. FÜR IHRE VORBEREITUNG UND/ODER VERWENDUNG. DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG DIESER TECHNIK IST JEDOCH AUFGRUND ZWEIER FAKTOREN WEITGEHEND BEGRENZT: DER ENGE BEREICH DER LICHTREAKTION UND DIE EMPFEHLUNG DER ELEKTRONENLOCHPAARE FOTOINDUZIERT IM FOTOKATALYSATOR. TROTZ DER ENORMEN ANSTRENGUNGEN, DIE BISHER UNTERNOMMEN WURDEN, ERMÖGLICHEN DIE AKTUELLEN EFFIZIENZGEWINNE KEINEN WIRKLICHEN ÜBERGANG ZU EINEM SUSTAINILBLE-ENERGIESYSTEM. DAS IP DIESES PROJEKTS LEITETE SEIT SEPTEMBER 2012 DIE FORSCHUNGSLINIE NANOTIITANIAS FÜR UMWELTANWENDUNGEN, IN PHOTOKATALYSE UND SOLARZELLEN IM MOLEKULAREN NANOTECHNOLOGIE-LABOR DER AU, UM DIE BANDLÜCKE IN HYBRIDEN MATERIALIEN AUF BASIS VON TITANIA ZU MODULIEREN, INDEM UNTERSCHIEDLICHE CHEMISCHE FUNKTIONALITÄTEN INNERHALB DER PROJEKTSTRUKTUR INTEGRIERT WERDEN. DIE HYPOTHESE BASIERT AUF DER ABHÄNGIGKEIT DER BANDSPALTE MIT DER STRUKTUR DES SEMISCONDUCOR. NACH DIESER METHODIK HABEN WIR EINE REIHE VON MATERIALIEN, STABILEN UND AKTIVEN HYBRID-PHOTOKATALYSATOREN IN DER SICHTBAREN REGION MIT EINER VIELSEITIGEN UND WIRTSCHAFTLICHEN METHODE ERHALTEN. TITANLIGHT BEABSICHTIGT, IM BEREICH DES AKTIVEN TITANIAS IM SICHTBAREN BEREICH FÜR UMWELT-/ENERGETISCHE ANWENDUNGEN EINEN SCHRITT WEITER ZU UNTERNEHMEN, INDEM DIE BEIDEN FORSCHUNGSLINIEN AUF DER GRUNDLAGE VON TITANIAS ENTWICKELT WERDEN, DIE DURCH EINE ÄHNLICHE METHODIK WIE ZUVOR IM IP ERSTELLT WURDEN. DIE ERSTE LINIE BASIERT AUF DER VORBEREITUNG EINER REIHE AKTIVER TITANIAS IM SICHTBAREN FÜR UMWELTANWENDUNGEN DURCH DEN EINSATZ VON TITAN ORGANOALCOXIDOS, SPEZIELL FÜR DIESES PROJEKT SYNTHETISIERT. DAS ENDZIEL IST DIE BEWERTUNG DIESER PHOTOKATALYSATOREN IN UMWELTDEKONTAMINATIONSPROZESSEN WIE SELBSTREINIGUNGSTESTS, ABBAU WÄSSRIGER SCHADSTOFFE UND LUFTREINIGUNG. ES SEI DARAUF HINGEWIESEN, DASS ACTUA SEIN INTERESSE UND SEINE VERFÜGBARKEIT GEZEIGT HAT, UM UNTER REALEN BEDINGUNGEN MATERIALIEN ZU TESTEN, DIE OPTIMALE EIGENSCHAFTEN FÜR DIE ELIMINIERUNG VON NOX IN ZWEI SCHLÜSSELANWENDUNGEN HABEN. DIE ZWEITE LINIE BASIERT AUF DER VERWENDUNG DIESER METHODE FÜR DEN EINBAU EINER REIHE VON FARBSTOFFEN IN DER TITANIA-STRUKTUR, DIE SIE IN IRGENDEINER WEISE SCHÜTZT, IM HINBLICK AUF DAS DESIGN EINER NEUEN FAMILIE VON SOLARZELLEN DES TYPS DSSCS FLEXIBEL BEI NIEDRIGER TEMPERATUR. ELEKTRODEN, DIE DURCH SINTERN BEI NIEDRIGER TEMPERATUR HERGESTELLT WERDEN, SIND ALS VORRICHTUNGEN FÜR DEN BAU VON SOLARZELLEN ZU VERWENDEN UND IN DER GRUPPE VON PROF. GULDI (DEUTSCHLAND) ZU DIESEM ZWECK ZU BEWERTEN. (German) | |||||||||||||||
Property / summary: DER ÜBERGANG EINES AUF FOSSILEN BRENNSTOFFEN BASIERENDEN ENERGETISCHEN SYSTEMS MIT DEN DARAUS RESULTIERENDEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT HIN ZU EINEM NACHHALTIGEN UND SICHEREN ENERGIESYSTEM IST EINE DER HERAUSFORDERUNGEN DER MENSCHHEIT, UND DIES SPIEGELT SICH IN DER HERAUSFORDERUNG 3 DER SPANISCHEN STRATEGIE FÜR WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE UND INNOVATION 2013-2020 WIDER. IN DIESEM ZUSAMMENHANG WIRD DER EINSATZ VON AKTIVEN HALBLEITERN UNTER SICHTBARER BESTRAHLUNG ALS SCHLÜSSELTECHNOLOGIE FÜR DAS APROVECHAMIENTO DES SONNENLICHTS POSTULIERT. DIE VORTEILE DER PHOTOKATALYSATOREN GEGENÜBER FOSSILEN BRENNSTOFFEN SIND ENORM. SIE SIND IN DER LAGE, EINFACH IN GEGENWART VON SONNENLICHT ZU AKTIVIEREN UND ERFORDERN NICHT DIE VERWENDUNG VON GEFÄHRLICHEN SCHWERMETALLEN, E.G. FÜR IHRE VORBEREITUNG UND/ODER VERWENDUNG. DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG DIESER TECHNIK IST JEDOCH AUFGRUND ZWEIER FAKTOREN WEITGEHEND BEGRENZT: DER ENGE BEREICH DER LICHTREAKTION UND DIE EMPFEHLUNG DER ELEKTRONENLOCHPAARE FOTOINDUZIERT IM FOTOKATALYSATOR. TROTZ DER ENORMEN ANSTRENGUNGEN, DIE BISHER UNTERNOMMEN WURDEN, ERMÖGLICHEN DIE AKTUELLEN EFFIZIENZGEWINNE KEINEN WIRKLICHEN ÜBERGANG ZU EINEM SUSTAINILBLE-ENERGIESYSTEM. DAS IP DIESES PROJEKTS LEITETE SEIT SEPTEMBER 2012 DIE FORSCHUNGSLINIE NANOTIITANIAS FÜR UMWELTANWENDUNGEN, IN PHOTOKATALYSE UND SOLARZELLEN IM MOLEKULAREN NANOTECHNOLOGIE-LABOR DER AU, UM DIE BANDLÜCKE IN HYBRIDEN MATERIALIEN AUF BASIS VON TITANIA ZU MODULIEREN, INDEM UNTERSCHIEDLICHE CHEMISCHE FUNKTIONALITÄTEN INNERHALB DER PROJEKTSTRUKTUR INTEGRIERT WERDEN. DIE HYPOTHESE BASIERT AUF DER ABHÄNGIGKEIT DER BANDSPALTE MIT DER STRUKTUR DES SEMISCONDUCOR. NACH DIESER METHODIK HABEN WIR EINE REIHE VON MATERIALIEN, STABILEN UND AKTIVEN HYBRID-PHOTOKATALYSATOREN IN DER SICHTBAREN REGION MIT EINER VIELSEITIGEN UND WIRTSCHAFTLICHEN METHODE ERHALTEN. TITANLIGHT BEABSICHTIGT, IM BEREICH DES AKTIVEN TITANIAS IM SICHTBAREN BEREICH FÜR UMWELT-/ENERGETISCHE ANWENDUNGEN EINEN SCHRITT WEITER ZU UNTERNEHMEN, INDEM DIE BEIDEN FORSCHUNGSLINIEN AUF DER GRUNDLAGE VON TITANIAS ENTWICKELT WERDEN, DIE DURCH EINE ÄHNLICHE METHODIK WIE ZUVOR IM IP ERSTELLT WURDEN. DIE ERSTE LINIE BASIERT AUF DER VORBEREITUNG EINER REIHE AKTIVER TITANIAS IM SICHTBAREN FÜR UMWELTANWENDUNGEN DURCH DEN EINSATZ VON TITAN ORGANOALCOXIDOS, SPEZIELL FÜR DIESES PROJEKT SYNTHETISIERT. DAS ENDZIEL IST DIE BEWERTUNG DIESER PHOTOKATALYSATOREN IN UMWELTDEKONTAMINATIONSPROZESSEN WIE SELBSTREINIGUNGSTESTS, ABBAU WÄSSRIGER SCHADSTOFFE UND LUFTREINIGUNG. ES SEI DARAUF HINGEWIESEN, DASS ACTUA SEIN INTERESSE UND SEINE VERFÜGBARKEIT GEZEIGT HAT, UM UNTER REALEN BEDINGUNGEN MATERIALIEN ZU TESTEN, DIE OPTIMALE EIGENSCHAFTEN FÜR DIE ELIMINIERUNG VON NOX IN ZWEI SCHLÜSSELANWENDUNGEN HABEN. DIE ZWEITE LINIE BASIERT AUF DER VERWENDUNG DIESER METHODE FÜR DEN EINBAU EINER REIHE VON FARBSTOFFEN IN DER TITANIA-STRUKTUR, DIE SIE IN IRGENDEINER WEISE SCHÜTZT, IM HINBLICK AUF DAS DESIGN EINER NEUEN FAMILIE VON SOLARZELLEN DES TYPS DSSCS FLEXIBEL BEI NIEDRIGER TEMPERATUR. ELEKTRODEN, DIE DURCH SINTERN BEI NIEDRIGER TEMPERATUR HERGESTELLT WERDEN, SIND ALS VORRICHTUNGEN FÜR DEN BAU VON SOLARZELLEN ZU VERWENDEN UND IN DER GRUPPE VON PROF. GULDI (DEUTSCHLAND) ZU DIESEM ZWECK ZU BEWERTEN. (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DER ÜBERGANG EINES AUF FOSSILEN BRENNSTOFFEN BASIERENDEN ENERGETISCHEN SYSTEMS MIT DEN DARAUS RESULTIERENDEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT HIN ZU EINEM NACHHALTIGEN UND SICHEREN ENERGIESYSTEM IST EINE DER HERAUSFORDERUNGEN DER MENSCHHEIT, UND DIES SPIEGELT SICH IN DER HERAUSFORDERUNG 3 DER SPANISCHEN STRATEGIE FÜR WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE UND INNOVATION 2013-2020 WIDER. IN DIESEM ZUSAMMENHANG WIRD DER EINSATZ VON AKTIVEN HALBLEITERN UNTER SICHTBARER BESTRAHLUNG ALS SCHLÜSSELTECHNOLOGIE FÜR DAS APROVECHAMIENTO DES SONNENLICHTS POSTULIERT. DIE VORTEILE DER PHOTOKATALYSATOREN GEGENÜBER FOSSILEN BRENNSTOFFEN SIND ENORM. SIE SIND IN DER LAGE, EINFACH IN GEGENWART VON SONNENLICHT ZU AKTIVIEREN UND ERFORDERN NICHT DIE VERWENDUNG VON GEFÄHRLICHEN SCHWERMETALLEN, E.G. FÜR IHRE VORBEREITUNG UND/ODER VERWENDUNG. DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG DIESER TECHNIK IST JEDOCH AUFGRUND ZWEIER FAKTOREN WEITGEHEND BEGRENZT: DER ENGE BEREICH DER LICHTREAKTION UND DIE EMPFEHLUNG DER ELEKTRONENLOCHPAARE FOTOINDUZIERT IM FOTOKATALYSATOR. TROTZ DER ENORMEN ANSTRENGUNGEN, DIE BISHER UNTERNOMMEN WURDEN, ERMÖGLICHEN DIE AKTUELLEN EFFIZIENZGEWINNE KEINEN WIRKLICHEN ÜBERGANG ZU EINEM SUSTAINILBLE-ENERGIESYSTEM. DAS IP DIESES PROJEKTS LEITETE SEIT SEPTEMBER 2012 DIE FORSCHUNGSLINIE NANOTIITANIAS FÜR UMWELTANWENDUNGEN, IN PHOTOKATALYSE UND SOLARZELLEN IM MOLEKULAREN NANOTECHNOLOGIE-LABOR DER AU, UM DIE BANDLÜCKE IN HYBRIDEN MATERIALIEN AUF BASIS VON TITANIA ZU MODULIEREN, INDEM UNTERSCHIEDLICHE CHEMISCHE FUNKTIONALITÄTEN INNERHALB DER PROJEKTSTRUKTUR INTEGRIERT WERDEN. DIE HYPOTHESE BASIERT AUF DER ABHÄNGIGKEIT DER BANDSPALTE MIT DER STRUKTUR DES SEMISCONDUCOR. NACH DIESER METHODIK HABEN WIR EINE REIHE VON MATERIALIEN, STABILEN UND AKTIVEN HYBRID-PHOTOKATALYSATOREN IN DER SICHTBAREN REGION MIT EINER VIELSEITIGEN UND WIRTSCHAFTLICHEN METHODE ERHALTEN. TITANLIGHT BEABSICHTIGT, IM BEREICH DES AKTIVEN TITANIAS IM SICHTBAREN BEREICH FÜR UMWELT-/ENERGETISCHE ANWENDUNGEN EINEN SCHRITT WEITER ZU UNTERNEHMEN, INDEM DIE BEIDEN FORSCHUNGSLINIEN AUF DER GRUNDLAGE VON TITANIAS ENTWICKELT WERDEN, DIE DURCH EINE ÄHNLICHE METHODIK WIE ZUVOR IM IP ERSTELLT WURDEN. DIE ERSTE LINIE BASIERT AUF DER VORBEREITUNG EINER REIHE AKTIVER TITANIAS IM SICHTBAREN FÜR UMWELTANWENDUNGEN DURCH DEN EINSATZ VON TITAN ORGANOALCOXIDOS, SPEZIELL FÜR DIESES PROJEKT SYNTHETISIERT. DAS ENDZIEL IST DIE BEWERTUNG DIESER PHOTOKATALYSATOREN IN UMWELTDEKONTAMINATIONSPROZESSEN WIE SELBSTREINIGUNGSTESTS, ABBAU WÄSSRIGER SCHADSTOFFE UND LUFTREINIGUNG. ES SEI DARAUF HINGEWIESEN, DASS ACTUA SEIN INTERESSE UND SEINE VERFÜGBARKEIT GEZEIGT HAT, UM UNTER REALEN BEDINGUNGEN MATERIALIEN ZU TESTEN, DIE OPTIMALE EIGENSCHAFTEN FÜR DIE ELIMINIERUNG VON NOX IN ZWEI SCHLÜSSELANWENDUNGEN HABEN. DIE ZWEITE LINIE BASIERT AUF DER VERWENDUNG DIESER METHODE FÜR DEN EINBAU EINER REIHE VON FARBSTOFFEN IN DER TITANIA-STRUKTUR, DIE SIE IN IRGENDEINER WEISE SCHÜTZT, IM HINBLICK AUF DAS DESIGN EINER NEUEN FAMILIE VON SOLARZELLEN DES TYPS DSSCS FLEXIBEL BEI NIEDRIGER TEMPERATUR. ELEKTRODEN, DIE DURCH SINTERN BEI NIEDRIGER TEMPERATUR HERGESTELLT WERDEN, SIND ALS VORRICHTUNGEN FÜR DEN BAU VON SOLARZELLEN ZU VERWENDEN UND IN DER GRUPPE VON PROF. GULDI (DEUTSCHLAND) ZU DIESEM ZWECK ZU BEWERTEN. (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 9 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DE OVERGANG VAN EEN ENERGIEK SYSTEEM OP BASIS VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, MET DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU, NAAR EEN DUURZAAM EN VEILIG ENERGIESYSTEEM IS EEN VAN DE UITDAGINGEN VAN DE MENSHEID, EN DIT KOMT TOT UITING IN UITDAGING 3 VAN DE SPAANSE STRATEGIE VOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE EN INNOVATIE 2013-2020. IN DIT VERBAND WORDT HET GEBRUIK VAN ACTIEVE HALFGELEIDERS ONDER ZICHTBARE BESTRALING GEPOSTULEERD ALS EEN SLEUTELTECHNOLOGIE VOOR DE APROVECHAMIENTO VAN ZONLICHT. DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN FOTOKATALYSATOREN TEN OPZICHTE VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN ZIJN ENORM. ZE ZIJN IN STAAT OM GEWOON TE ACTIVEREN IN AANWEZIGHEID VAN ZONLICHT EN VEREISEN GEEN GEBRUIK VAN GEVAARLIJKE ZWARE METALEN, BIJVOORBEELD VOOR DE BEREIDING EN/OF HET GEBRUIK ERVAN. DE PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VAN DEZE TECHNIEK ZIJN ECHTER GROTENDEELS BEPERKT ALS GEVOLG VAN TWEE FACTOREN: HET SMALLE BEREIK VAN DE LICHTRESPONS EN DE AANBEVELING VAN DE ELEKTRONENGATPAREN FOTOGEÏNDUCEERD IN DE FOTOKATALYSATOR. ONDANKS DE ENORME INSPANNINGEN DIE TOT NU TOE ZIJN GELEVERD, MAKEN DE HUIDIGE EFFICIËNTIEVERBETERINGEN GEEN ECHTE OVERGANG NAAR EEN SUSTAINILBLE ENERGIESYSTEEM MOGELIJK. HET IP VAN DIT PROJECT HEEFT SINDS SEPTEMBER 2012 GELEID TOT DE ONDERZOEKSLIJN NANOTIITANIAS VOOR MILIEUTOEPASSINGEN, IN FOTOKATALYSE EN ZONNECELLEN, IN HET MOLECULAIRE NANOTECHNOLOGIELABORATORIUM VAN DE AU, GERICHT OP HET MODULEREN VAN DE BANDKLOOF IN HYBRIDE MATERIALEN OP BASIS VAN TITANIA DOOR HET INTEGREREN VAN VERSCHILLENDE CHEMISCHE FUNCTIONALITEIT BINNEN DE STRUCTUUR VAN HET PROJECT. DE HYPOTHESE IS GEBASEERD OP DE AFHANKELIJKHEID VAN DE BAND GAP MET DE STRUCTUUR VAN DE SEMISCONDUCOR. OP BASIS VAN DEZE METHODOLOGIE HEBBEN WE EEN REEKS MATERIALEN, STABIELE EN ACTIEVE HYBRIDE FOTOKATALYSATOREN IN DE ZICHTBARE REGIO VERKREGEN MET BEHULP VAN EEN VEELZIJDIGE EN ECONOMISCHE METHODE. TITANLIGHT IS VOORNEMENS EEN STAP VERDER TE GAAN OP HET GEBIED VAN ACTIEVE TITANIAS IN HET ZICHTBARE VOOR MILIEU/ENERGETISCHE TOEPASSINGEN DOOR DE ONTWIKKELING VAN DE TWEE ONDERZOEKSLIJNEN OP BASIS VAN TITANIAS DIE ZIJN OPGESTELD VOLGENS EEN METHODE DIE VERGELIJKBAAR IS MET DIE WELKE EERDER IN HET OT IS VASTGESTELD. DE EERSTE LIJN IS GEBASEERD OP DE VOORBEREIDING VAN EEN REEKS ACTIEVE TITANIAS IN DE ZICHTBARE VOOR MILIEUTOEPASSINGEN DOOR HET GEBRUIK VAN TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SPECIAAL VOOR DIT PROJECT GESYNTHETISEERD. HET UITEINDELIJKE DOEL IS DE EVALUATIE VAN DEZE FOTOKATALYSATOREN IN MILIEUDECONTAMINATIEPROCESSEN ZOALS ZELFREINIGENDE TESTS, AFBRAAK VAN WATERIGE VERONTREINIGENDE STOFFEN EN LUCHTZUIVERING. ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ACTUA BELANGSTELLING EN BESCHIKBAARHEID HEEFT GETOOND VOOR HET TESTEN IN REËLE OMSTANDIGHEDEN VAN MATERIALEN DIE OPTIMALE EIGENSCHAPPEN HEBBEN VOOR DE ELIMINATIE VAN NOX IN TWEE BELANGRIJKE TOEPASSINGEN. DE TWEEDE LIJN IS GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN DEZE METHODE VOOR DE INTEGRATIE VAN EEN REEKS KLEURSTOFFEN IN DE TITANIA-STRUCTUUR, DIE ZE OP EEN OF ANDERE MANIER BESCHERMEN, MET HET OOG OP HET ONTWERP VAN EEN NIEUWE FAMILIE VAN ZONNECELLEN VAN HET TYPE DSSC’S FLEXIBEL BIJ LAGE TEMPERATUUR. ELEKTRODEN DIE DOOR SINTEREN BIJ LAGE TEMPERATUUR WORDEN BEREID, WORDEN GEBRUIKT ALS APPARATEN VOOR DE BOUW VAN ZONNECELLEN EN WORDEN DAARTOE IN DE GROEP VAN PROF. GULDI (DUITSLAND) GEËVALUEERD. (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: DE OVERGANG VAN EEN ENERGIEK SYSTEEM OP BASIS VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, MET DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU, NAAR EEN DUURZAAM EN VEILIG ENERGIESYSTEEM IS EEN VAN DE UITDAGINGEN VAN DE MENSHEID, EN DIT KOMT TOT UITING IN UITDAGING 3 VAN DE SPAANSE STRATEGIE VOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE EN INNOVATIE 2013-2020. IN DIT VERBAND WORDT HET GEBRUIK VAN ACTIEVE HALFGELEIDERS ONDER ZICHTBARE BESTRALING GEPOSTULEERD ALS EEN SLEUTELTECHNOLOGIE VOOR DE APROVECHAMIENTO VAN ZONLICHT. DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN FOTOKATALYSATOREN TEN OPZICHTE VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN ZIJN ENORM. ZE ZIJN IN STAAT OM GEWOON TE ACTIVEREN IN AANWEZIGHEID VAN ZONLICHT EN VEREISEN GEEN GEBRUIK VAN GEVAARLIJKE ZWARE METALEN, BIJVOORBEELD VOOR DE BEREIDING EN/OF HET GEBRUIK ERVAN. DE PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VAN DEZE TECHNIEK ZIJN ECHTER GROTENDEELS BEPERKT ALS GEVOLG VAN TWEE FACTOREN: HET SMALLE BEREIK VAN DE LICHTRESPONS EN DE AANBEVELING VAN DE ELEKTRONENGATPAREN FOTOGEÏNDUCEERD IN DE FOTOKATALYSATOR. ONDANKS DE ENORME INSPANNINGEN DIE TOT NU TOE ZIJN GELEVERD, MAKEN DE HUIDIGE EFFICIËNTIEVERBETERINGEN GEEN ECHTE OVERGANG NAAR EEN SUSTAINILBLE ENERGIESYSTEEM MOGELIJK. HET IP VAN DIT PROJECT HEEFT SINDS SEPTEMBER 2012 GELEID TOT DE ONDERZOEKSLIJN NANOTIITANIAS VOOR MILIEUTOEPASSINGEN, IN FOTOKATALYSE EN ZONNECELLEN, IN HET MOLECULAIRE NANOTECHNOLOGIELABORATORIUM VAN DE AU, GERICHT OP HET MODULEREN VAN DE BANDKLOOF IN HYBRIDE MATERIALEN OP BASIS VAN TITANIA DOOR HET INTEGREREN VAN VERSCHILLENDE CHEMISCHE FUNCTIONALITEIT BINNEN DE STRUCTUUR VAN HET PROJECT. DE HYPOTHESE IS GEBASEERD OP DE AFHANKELIJKHEID VAN DE BAND GAP MET DE STRUCTUUR VAN DE SEMISCONDUCOR. OP BASIS VAN DEZE METHODOLOGIE HEBBEN WE EEN REEKS MATERIALEN, STABIELE EN ACTIEVE HYBRIDE FOTOKATALYSATOREN IN DE ZICHTBARE REGIO VERKREGEN MET BEHULP VAN EEN VEELZIJDIGE EN ECONOMISCHE METHODE. TITANLIGHT IS VOORNEMENS EEN STAP VERDER TE GAAN OP HET GEBIED VAN ACTIEVE TITANIAS IN HET ZICHTBARE VOOR MILIEU/ENERGETISCHE TOEPASSINGEN DOOR DE ONTWIKKELING VAN DE TWEE ONDERZOEKSLIJNEN OP BASIS VAN TITANIAS DIE ZIJN OPGESTELD VOLGENS EEN METHODE DIE VERGELIJKBAAR IS MET DIE WELKE EERDER IN HET OT IS VASTGESTELD. DE EERSTE LIJN IS GEBASEERD OP DE VOORBEREIDING VAN EEN REEKS ACTIEVE TITANIAS IN DE ZICHTBARE VOOR MILIEUTOEPASSINGEN DOOR HET GEBRUIK VAN TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SPECIAAL VOOR DIT PROJECT GESYNTHETISEERD. HET UITEINDELIJKE DOEL IS DE EVALUATIE VAN DEZE FOTOKATALYSATOREN IN MILIEUDECONTAMINATIEPROCESSEN ZOALS ZELFREINIGENDE TESTS, AFBRAAK VAN WATERIGE VERONTREINIGENDE STOFFEN EN LUCHTZUIVERING. ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ACTUA BELANGSTELLING EN BESCHIKBAARHEID HEEFT GETOOND VOOR HET TESTEN IN REËLE OMSTANDIGHEDEN VAN MATERIALEN DIE OPTIMALE EIGENSCHAPPEN HEBBEN VOOR DE ELIMINATIE VAN NOX IN TWEE BELANGRIJKE TOEPASSINGEN. DE TWEEDE LIJN IS GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN DEZE METHODE VOOR DE INTEGRATIE VAN EEN REEKS KLEURSTOFFEN IN DE TITANIA-STRUCTUUR, DIE ZE OP EEN OF ANDERE MANIER BESCHERMEN, MET HET OOG OP HET ONTWERP VAN EEN NIEUWE FAMILIE VAN ZONNECELLEN VAN HET TYPE DSSC’S FLEXIBEL BIJ LAGE TEMPERATUUR. ELEKTRODEN DIE DOOR SINTEREN BIJ LAGE TEMPERATUUR WORDEN BEREID, WORDEN GEBRUIKT ALS APPARATEN VOOR DE BOUW VAN ZONNECELLEN EN WORDEN DAARTOE IN DE GROEP VAN PROF. GULDI (DUITSLAND) GEËVALUEERD. (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DE OVERGANG VAN EEN ENERGIEK SYSTEEM OP BASIS VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, MET DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU, NAAR EEN DUURZAAM EN VEILIG ENERGIESYSTEEM IS EEN VAN DE UITDAGINGEN VAN DE MENSHEID, EN DIT KOMT TOT UITING IN UITDAGING 3 VAN DE SPAANSE STRATEGIE VOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE EN INNOVATIE 2013-2020. IN DIT VERBAND WORDT HET GEBRUIK VAN ACTIEVE HALFGELEIDERS ONDER ZICHTBARE BESTRALING GEPOSTULEERD ALS EEN SLEUTELTECHNOLOGIE VOOR DE APROVECHAMIENTO VAN ZONLICHT. DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN FOTOKATALYSATOREN TEN OPZICHTE VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN ZIJN ENORM. ZE ZIJN IN STAAT OM GEWOON TE ACTIVEREN IN AANWEZIGHEID VAN ZONLICHT EN VEREISEN GEEN GEBRUIK VAN GEVAARLIJKE ZWARE METALEN, BIJVOORBEELD VOOR DE BEREIDING EN/OF HET GEBRUIK ERVAN. DE PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VAN DEZE TECHNIEK ZIJN ECHTER GROTENDEELS BEPERKT ALS GEVOLG VAN TWEE FACTOREN: HET SMALLE BEREIK VAN DE LICHTRESPONS EN DE AANBEVELING VAN DE ELEKTRONENGATPAREN FOTOGEÏNDUCEERD IN DE FOTOKATALYSATOR. ONDANKS DE ENORME INSPANNINGEN DIE TOT NU TOE ZIJN GELEVERD, MAKEN DE HUIDIGE EFFICIËNTIEVERBETERINGEN GEEN ECHTE OVERGANG NAAR EEN SUSTAINILBLE ENERGIESYSTEEM MOGELIJK. HET IP VAN DIT PROJECT HEEFT SINDS SEPTEMBER 2012 GELEID TOT DE ONDERZOEKSLIJN NANOTIITANIAS VOOR MILIEUTOEPASSINGEN, IN FOTOKATALYSE EN ZONNECELLEN, IN HET MOLECULAIRE NANOTECHNOLOGIELABORATORIUM VAN DE AU, GERICHT OP HET MODULEREN VAN DE BANDKLOOF IN HYBRIDE MATERIALEN OP BASIS VAN TITANIA DOOR HET INTEGREREN VAN VERSCHILLENDE CHEMISCHE FUNCTIONALITEIT BINNEN DE STRUCTUUR VAN HET PROJECT. DE HYPOTHESE IS GEBASEERD OP DE AFHANKELIJKHEID VAN DE BAND GAP MET DE STRUCTUUR VAN DE SEMISCONDUCOR. OP BASIS VAN DEZE METHODOLOGIE HEBBEN WE EEN REEKS MATERIALEN, STABIELE EN ACTIEVE HYBRIDE FOTOKATALYSATOREN IN DE ZICHTBARE REGIO VERKREGEN MET BEHULP VAN EEN VEELZIJDIGE EN ECONOMISCHE METHODE. TITANLIGHT IS VOORNEMENS EEN STAP VERDER TE GAAN OP HET GEBIED VAN ACTIEVE TITANIAS IN HET ZICHTBARE VOOR MILIEU/ENERGETISCHE TOEPASSINGEN DOOR DE ONTWIKKELING VAN DE TWEE ONDERZOEKSLIJNEN OP BASIS VAN TITANIAS DIE ZIJN OPGESTELD VOLGENS EEN METHODE DIE VERGELIJKBAAR IS MET DIE WELKE EERDER IN HET OT IS VASTGESTELD. DE EERSTE LIJN IS GEBASEERD OP DE VOORBEREIDING VAN EEN REEKS ACTIEVE TITANIAS IN DE ZICHTBARE VOOR MILIEUTOEPASSINGEN DOOR HET GEBRUIK VAN TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SPECIAAL VOOR DIT PROJECT GESYNTHETISEERD. HET UITEINDELIJKE DOEL IS DE EVALUATIE VAN DEZE FOTOKATALYSATOREN IN MILIEUDECONTAMINATIEPROCESSEN ZOALS ZELFREINIGENDE TESTS, AFBRAAK VAN WATERIGE VERONTREINIGENDE STOFFEN EN LUCHTZUIVERING. ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ACTUA BELANGSTELLING EN BESCHIKBAARHEID HEEFT GETOOND VOOR HET TESTEN IN REËLE OMSTANDIGHEDEN VAN MATERIALEN DIE OPTIMALE EIGENSCHAPPEN HEBBEN VOOR DE ELIMINATIE VAN NOX IN TWEE BELANGRIJKE TOEPASSINGEN. DE TWEEDE LIJN IS GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN DEZE METHODE VOOR DE INTEGRATIE VAN EEN REEKS KLEURSTOFFEN IN DE TITANIA-STRUCTUUR, DIE ZE OP EEN OF ANDERE MANIER BESCHERMEN, MET HET OOG OP HET ONTWERP VAN EEN NIEUWE FAMILIE VAN ZONNECELLEN VAN HET TYPE DSSC’S FLEXIBEL BIJ LAGE TEMPERATUUR. ELEKTRODEN DIE DOOR SINTEREN BIJ LAGE TEMPERATUUR WORDEN BEREID, WORDEN GEBRUIKT ALS APPARATEN VOOR DE BOUW VAN ZONNECELLEN EN WORDEN DAARTOE IN DE GROEP VAN PROF. GULDI (DUITSLAND) GEËVALUEERD. (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
LA TRANSIZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO BASATO SUI COMBUSTIBILI FOSSILI, CON IL CONSEGUENTE IMPATTO SULL'AMBIENTE, VERSO UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE E SICURO È UNA DELLE SFIDE DELL'UMANITÀ, E CIÒ SI RIFLETTE NELLA SFIDA 3 DELLA STRATEGIA SPAGNOLA DI SCIENZA E TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 2013-2020. IN QUESTO CONTESTO, L'USO DI SEMICONDUTTORI ATTIVI SOTTO IRRADIAZIONE VISIBILE È POSTULATO COME TECNOLOGIA CHIAVE PER L'APROVECHAMIENTO DELLA LUCE SOLARE. I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI FOTOCATALIZZATORI RISPETTO AI COMBUSTIBILI FOSSILI SONO ENORMI. SONO IN GRADO DI ATTIVARSI SEMPLICEMENTE IN PRESENZA DELLA LUCE SOLARE E NON RICHIEDONO L'USO DI METALLI PESANTI PERICOLOSI, E.G. PER LA LORO PREPARAZIONE E/O USO. TUTTAVIA, LE APPLICAZIONI PRATICHE DI QUESTA TECNICA SONO IN GRAN PARTE LIMITATE A CAUSA DI DUE FATTORI: LA STRETTA GAMMA DI RISPOSTA LUMINOSA E LA RACCOMANDAZIONE DELLE COPPIE DI FORI ELETTRONI FOTOINDOTTE NEL FOTOCATALIZZATORE. NONOSTANTE L'ENORME SFORZO FATTO FINORA, LE EFFICIENZE ATTUALI NON CONSENTONO UNA REALE TRANSIZIONE VERSO UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE. L'IP DI QUESTO PROGETTO HA PORTATO, DA SETTEMBRE 2012, LA LINEA DI RICERCA NANOTIITANIAS PER APPLICAZIONI AMBIENTALI, IN FOTOCATALISI E CELLE SOLARI, NEL LABORATORIO DI NANOTECNOLOGIA MOLECOLARE DELL'AU, FINALIZZATA A MODULARE IL GAP DI BANDA NEI MATERIALI IBRIDI BASATI SU TITANIA INCORPORANDO DIVERSE FUNZIONALITÀ CHIMICHE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEL PROGETTO. L'IPOTESI SI BASA SULLA DIPENDENZA DEL GAP DI BANDA CON LA STRUTTURA DEL SEMISCONDUCOR. SEGUENDO QUESTA METODOLOGIA ABBIAMO OTTENUTO UNA SERIE DI MATERIALI, FOTOCATALIZZATORI IBRIDI STABILI E ATTIVI NELLA REGIONE VISIBILE UTILIZZANDO UN METODO VERSATILE ED ECONOMICO. TITANLIGHT INTENDE COMPIERE UN ULTERIORE PASSO AVANTI NELL'AREA DI TITANIAS ATTIVA IN QUELLA VISIBILE PER APPLICAZIONI AMBIENTALI/ENERGETICHE SVILUPPANDO LE DUE LINEE DI RICERCA BASATE SU TITANIAS ELABORATE CON UNA METODOLOGIA SIMILE A QUELLA PRECEDENTEMENTE STABILITA DAL PI. LA PRIMA LINEA SI BASA SULLA PREPARAZIONE DI UNA SERIE DI TITANIAS ATTIVI IN QUELLA VISIBILE PER APPLICAZIONI AMBIENTALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI TITANIO ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZZATO APPOSITAMENTE PER QUESTO PROGETTO. L'OBIETTIVO FINALE È LA VALUTAZIONE DI QUESTI FOTOCATALIZZATORI IN PROCESSI DI DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE QUALI TEST DI AUTOPULIZIA, DEGRADAZIONE DEGLI INQUINANTI ACQUOSI E PURIFICAZIONE DELL'ARIA. VA NOTATO CHE ACTUA HA DIMOSTRATO INTERESSE E DISPONIBILITÀ A TESTARE IN MATERIALI IN CONDIZIONI REALI CHE HANNO PROPRIETÀ OTTIMALI PER L'ELIMINAZIONE DEGLI NOX IN DUE APPLICAZIONI CHIAVE. LA SECONDA LINEA SI BASA SULL'UTILIZZO DI QUESTO METODO PER L'INCORPORAZIONE DI UNA SERIE DI COLORANTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA TITANIA, PROTEGGENDOLI IN QUALCHE MODO, IN VISTA DELLA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI CELLE SOLARI DI TIPO DSSC FLESSIBILI A BASSA TEMPERATURA. GLI ELETTRODI PREPARATI MEDIANTE SINTERIZZAZIONE A BASSA TEMPERATURA DEVONO ESSERE UTILIZZATI COME DISPOSITIVI PER LA COSTRUZIONE DI CELLE SOLARI E VALUTATI A TAL FINE NEL GRUPPO DEL PROF. GULDI (GERMANIA). (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: LA TRANSIZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO BASATO SUI COMBUSTIBILI FOSSILI, CON IL CONSEGUENTE IMPATTO SULL'AMBIENTE, VERSO UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE E SICURO È UNA DELLE SFIDE DELL'UMANITÀ, E CIÒ SI RIFLETTE NELLA SFIDA 3 DELLA STRATEGIA SPAGNOLA DI SCIENZA E TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 2013-2020. IN QUESTO CONTESTO, L'USO DI SEMICONDUTTORI ATTIVI SOTTO IRRADIAZIONE VISIBILE È POSTULATO COME TECNOLOGIA CHIAVE PER L'APROVECHAMIENTO DELLA LUCE SOLARE. I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI FOTOCATALIZZATORI RISPETTO AI COMBUSTIBILI FOSSILI SONO ENORMI. SONO IN GRADO DI ATTIVARSI SEMPLICEMENTE IN PRESENZA DELLA LUCE SOLARE E NON RICHIEDONO L'USO DI METALLI PESANTI PERICOLOSI, E.G. PER LA LORO PREPARAZIONE E/O USO. TUTTAVIA, LE APPLICAZIONI PRATICHE DI QUESTA TECNICA SONO IN GRAN PARTE LIMITATE A CAUSA DI DUE FATTORI: LA STRETTA GAMMA DI RISPOSTA LUMINOSA E LA RACCOMANDAZIONE DELLE COPPIE DI FORI ELETTRONI FOTOINDOTTE NEL FOTOCATALIZZATORE. NONOSTANTE L'ENORME SFORZO FATTO FINORA, LE EFFICIENZE ATTUALI NON CONSENTONO UNA REALE TRANSIZIONE VERSO UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE. L'IP DI QUESTO PROGETTO HA PORTATO, DA SETTEMBRE 2012, LA LINEA DI RICERCA NANOTIITANIAS PER APPLICAZIONI AMBIENTALI, IN FOTOCATALISI E CELLE SOLARI, NEL LABORATORIO DI NANOTECNOLOGIA MOLECOLARE DELL'AU, FINALIZZATA A MODULARE IL GAP DI BANDA NEI MATERIALI IBRIDI BASATI SU TITANIA INCORPORANDO DIVERSE FUNZIONALITÀ CHIMICHE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEL PROGETTO. L'IPOTESI SI BASA SULLA DIPENDENZA DEL GAP DI BANDA CON LA STRUTTURA DEL SEMISCONDUCOR. SEGUENDO QUESTA METODOLOGIA ABBIAMO OTTENUTO UNA SERIE DI MATERIALI, FOTOCATALIZZATORI IBRIDI STABILI E ATTIVI NELLA REGIONE VISIBILE UTILIZZANDO UN METODO VERSATILE ED ECONOMICO. TITANLIGHT INTENDE COMPIERE UN ULTERIORE PASSO AVANTI NELL'AREA DI TITANIAS ATTIVA IN QUELLA VISIBILE PER APPLICAZIONI AMBIENTALI/ENERGETICHE SVILUPPANDO LE DUE LINEE DI RICERCA BASATE SU TITANIAS ELABORATE CON UNA METODOLOGIA SIMILE A QUELLA PRECEDENTEMENTE STABILITA DAL PI. LA PRIMA LINEA SI BASA SULLA PREPARAZIONE DI UNA SERIE DI TITANIAS ATTIVI IN QUELLA VISIBILE PER APPLICAZIONI AMBIENTALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI TITANIO ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZZATO APPOSITAMENTE PER QUESTO PROGETTO. L'OBIETTIVO FINALE È LA VALUTAZIONE DI QUESTI FOTOCATALIZZATORI IN PROCESSI DI DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE QUALI TEST DI AUTOPULIZIA, DEGRADAZIONE DEGLI INQUINANTI ACQUOSI E PURIFICAZIONE DELL'ARIA. VA NOTATO CHE ACTUA HA DIMOSTRATO INTERESSE E DISPONIBILITÀ A TESTARE IN MATERIALI IN CONDIZIONI REALI CHE HANNO PROPRIETÀ OTTIMALI PER L'ELIMINAZIONE DEGLI NOX IN DUE APPLICAZIONI CHIAVE. LA SECONDA LINEA SI BASA SULL'UTILIZZO DI QUESTO METODO PER L'INCORPORAZIONE DI UNA SERIE DI COLORANTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA TITANIA, PROTEGGENDOLI IN QUALCHE MODO, IN VISTA DELLA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI CELLE SOLARI DI TIPO DSSC FLESSIBILI A BASSA TEMPERATURA. GLI ELETTRODI PREPARATI MEDIANTE SINTERIZZAZIONE A BASSA TEMPERATURA DEVONO ESSERE UTILIZZATI COME DISPOSITIVI PER LA COSTRUZIONE DI CELLE SOLARI E VALUTATI A TAL FINE NEL GRUPPO DEL PROF. GULDI (GERMANIA). (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: LA TRANSIZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO BASATO SUI COMBUSTIBILI FOSSILI, CON IL CONSEGUENTE IMPATTO SULL'AMBIENTE, VERSO UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE E SICURO È UNA DELLE SFIDE DELL'UMANITÀ, E CIÒ SI RIFLETTE NELLA SFIDA 3 DELLA STRATEGIA SPAGNOLA DI SCIENZA E TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 2013-2020. IN QUESTO CONTESTO, L'USO DI SEMICONDUTTORI ATTIVI SOTTO IRRADIAZIONE VISIBILE È POSTULATO COME TECNOLOGIA CHIAVE PER L'APROVECHAMIENTO DELLA LUCE SOLARE. I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI FOTOCATALIZZATORI RISPETTO AI COMBUSTIBILI FOSSILI SONO ENORMI. SONO IN GRADO DI ATTIVARSI SEMPLICEMENTE IN PRESENZA DELLA LUCE SOLARE E NON RICHIEDONO L'USO DI METALLI PESANTI PERICOLOSI, E.G. PER LA LORO PREPARAZIONE E/O USO. TUTTAVIA, LE APPLICAZIONI PRATICHE DI QUESTA TECNICA SONO IN GRAN PARTE LIMITATE A CAUSA DI DUE FATTORI: LA STRETTA GAMMA DI RISPOSTA LUMINOSA E LA RACCOMANDAZIONE DELLE COPPIE DI FORI ELETTRONI FOTOINDOTTE NEL FOTOCATALIZZATORE. NONOSTANTE L'ENORME SFORZO FATTO FINORA, LE EFFICIENZE ATTUALI NON CONSENTONO UNA REALE TRANSIZIONE VERSO UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE. L'IP DI QUESTO PROGETTO HA PORTATO, DA SETTEMBRE 2012, LA LINEA DI RICERCA NANOTIITANIAS PER APPLICAZIONI AMBIENTALI, IN FOTOCATALISI E CELLE SOLARI, NEL LABORATORIO DI NANOTECNOLOGIA MOLECOLARE DELL'AU, FINALIZZATA A MODULARE IL GAP DI BANDA NEI MATERIALI IBRIDI BASATI SU TITANIA INCORPORANDO DIVERSE FUNZIONALITÀ CHIMICHE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEL PROGETTO. L'IPOTESI SI BASA SULLA DIPENDENZA DEL GAP DI BANDA CON LA STRUTTURA DEL SEMISCONDUCOR. SEGUENDO QUESTA METODOLOGIA ABBIAMO OTTENUTO UNA SERIE DI MATERIALI, FOTOCATALIZZATORI IBRIDI STABILI E ATTIVI NELLA REGIONE VISIBILE UTILIZZANDO UN METODO VERSATILE ED ECONOMICO. TITANLIGHT INTENDE COMPIERE UN ULTERIORE PASSO AVANTI NELL'AREA DI TITANIAS ATTIVA IN QUELLA VISIBILE PER APPLICAZIONI AMBIENTALI/ENERGETICHE SVILUPPANDO LE DUE LINEE DI RICERCA BASATE SU TITANIAS ELABORATE CON UNA METODOLOGIA SIMILE A QUELLA PRECEDENTEMENTE STABILITA DAL PI. LA PRIMA LINEA SI BASA SULLA PREPARAZIONE DI UNA SERIE DI TITANIAS ATTIVI IN QUELLA VISIBILE PER APPLICAZIONI AMBIENTALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI TITANIO ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZZATO APPOSITAMENTE PER QUESTO PROGETTO. L'OBIETTIVO FINALE È LA VALUTAZIONE DI QUESTI FOTOCATALIZZATORI IN PROCESSI DI DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE QUALI TEST DI AUTOPULIZIA, DEGRADAZIONE DEGLI INQUINANTI ACQUOSI E PURIFICAZIONE DELL'ARIA. VA NOTATO CHE ACTUA HA DIMOSTRATO INTERESSE E DISPONIBILITÀ A TESTARE IN MATERIALI IN CONDIZIONI REALI CHE HANNO PROPRIETÀ OTTIMALI PER L'ELIMINAZIONE DEGLI NOX IN DUE APPLICAZIONI CHIAVE. LA SECONDA LINEA SI BASA SULL'UTILIZZO DI QUESTO METODO PER L'INCORPORAZIONE DI UNA SERIE DI COLORANTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA TITANIA, PROTEGGENDOLI IN QUALCHE MODO, IN VISTA DELLA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI CELLE SOLARI DI TIPO DSSC FLESSIBILI A BASSA TEMPERATURA. GLI ELETTRODI PREPARATI MEDIANTE SINTERIZZAZIONE A BASSA TEMPERATURA DEVONO ESSERE UTILIZZATI COME DISPOSITIVI PER LA COSTRUZIONE DI CELLE SOLARI E VALUTATI A TAL FINE NEL GRUPPO DEL PROF. GULDI (GERMANIA). (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 16 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Η ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΕΝΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΌΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΆ ΚΑΎΣΙΜΑ, ΜΕ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΒΙΏΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΌΚΛΗΣΗ 3 ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ 2013-2020. ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΥΤΌ, Η ΧΡΉΣΗ ΕΝΕΡΓΏΝ ΗΜΙΑΓΩΓΏΝ ΥΠΌ ΟΡΑΤΉ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΟ APROVECHAMIENTO ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΎ ΦΩΤΌΣ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΈΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΕΊΝΑΙ ΤΕΡΆΣΤΙΑ. ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΛΆ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΎ ΦΩΤΌΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΒΑΡΈΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ, E.G. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ. ΩΣΤΌΣΟ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΛΌΓΩ ΔΎΟ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ: ΤΟ ΣΤΕΝΌ ΕΎΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΌΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ ΚΑΙ Η ΣΎΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΕΥΓΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΊΩΝ-ΤΡΥΠΏΝ ΦΩΤΟΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΤΗ. ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΊ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ, Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΕ ΈΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ SUSTAINILBLE. Η ΠΕ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΈΧΕΙ ΟΔΗΓΉΣΕΙ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ NANOTIITANIAS ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ, ΣΤΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΑΚΆ ΚΎΤΤΑΡΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΟΥ AU, ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΆΣΜΑΤΟΣ ΖΏΝΗΣ ΣΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΆ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ TITANIA, ΕΝΣΩΜΑΤΏΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΧΗΜΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ. Η ΥΠΌΘΕΣΗ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΆΣΜΑΤΟΣ ΖΏΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ SEMISCONDUCOR. ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΑΥΤΉ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΈΧΟΥΜΕ ΛΆΒΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΑΠΌ ΥΛΙΚΆ, ΣΤΑΘΕΡΟΎΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΎΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΉ ΠΕΡΙΟΧΉ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟ. Η TITANLIGHT ΠΡΟΤΊΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΠΑΡΑΠΈΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΎ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΎΟ ΓΡΑΜΜΈΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΚΠΟΝΉΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΊ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕ. Η ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΉ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ ΕΝΕΡΓΏΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΙΤΑΝΊΟΥ ΟΡΓΑΝΩΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΊΘΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΑΥΤΌ. ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΤΌΧΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΌΠΩΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ, ΑΠΟΔΌΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΡΎΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΑΈΡΑ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΊ ΌΤΙ Η ΠΡΆΞΗ ΈΧΕΙ ΔΕΊΞΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΆ ΤΗΣ ΝΑ ΔΟΚΙΜΆΣΕΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΙΣ ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ NOX ΣΕ ΔΎΟ ΒΑΣΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ. Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΉ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΜΕΘΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΗΣ ΔΟΜΉΣ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝΊΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΆΣ ΤΙΣ ΚΑΤΆ ΚΆΠΟΙΟ ΤΡΌΠΟ, ΕΝ ΌΨΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΜΙΑΣ ΝΈΑΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΤΎΠΟΥ DSSCS ΕΥΈΛΙΚΤΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΗΛΙΑΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ GULDI (ΓΕΡΜΑΝΊΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΑΥΤΌ. (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: Η ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΕΝΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΌΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΆ ΚΑΎΣΙΜΑ, ΜΕ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΒΙΏΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΌΚΛΗΣΗ 3 ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ 2013-2020. ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΥΤΌ, Η ΧΡΉΣΗ ΕΝΕΡΓΏΝ ΗΜΙΑΓΩΓΏΝ ΥΠΌ ΟΡΑΤΉ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΟ APROVECHAMIENTO ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΎ ΦΩΤΌΣ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΈΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΕΊΝΑΙ ΤΕΡΆΣΤΙΑ. ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΛΆ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΎ ΦΩΤΌΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΒΑΡΈΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ, E.G. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ. ΩΣΤΌΣΟ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΛΌΓΩ ΔΎΟ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ: ΤΟ ΣΤΕΝΌ ΕΎΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΌΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ ΚΑΙ Η ΣΎΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΕΥΓΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΊΩΝ-ΤΡΥΠΏΝ ΦΩΤΟΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΤΗ. ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΊ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ, Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΕ ΈΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ SUSTAINILBLE. Η ΠΕ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΈΧΕΙ ΟΔΗΓΉΣΕΙ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ NANOTIITANIAS ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ, ΣΤΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΑΚΆ ΚΎΤΤΑΡΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΟΥ AU, ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΆΣΜΑΤΟΣ ΖΏΝΗΣ ΣΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΆ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ TITANIA, ΕΝΣΩΜΑΤΏΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΧΗΜΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ. Η ΥΠΌΘΕΣΗ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΆΣΜΑΤΟΣ ΖΏΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ SEMISCONDUCOR. ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΑΥΤΉ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΈΧΟΥΜΕ ΛΆΒΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΑΠΌ ΥΛΙΚΆ, ΣΤΑΘΕΡΟΎΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΎΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΉ ΠΕΡΙΟΧΉ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟ. Η TITANLIGHT ΠΡΟΤΊΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΠΑΡΑΠΈΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΎ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΎΟ ΓΡΑΜΜΈΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΚΠΟΝΉΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΊ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕ. Η ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΉ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ ΕΝΕΡΓΏΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΙΤΑΝΊΟΥ ΟΡΓΑΝΩΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΊΘΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΑΥΤΌ. ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΤΌΧΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΌΠΩΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ, ΑΠΟΔΌΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΡΎΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΑΈΡΑ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΊ ΌΤΙ Η ΠΡΆΞΗ ΈΧΕΙ ΔΕΊΞΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΆ ΤΗΣ ΝΑ ΔΟΚΙΜΆΣΕΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΙΣ ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ NOX ΣΕ ΔΎΟ ΒΑΣΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ. Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΉ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΜΕΘΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΗΣ ΔΟΜΉΣ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝΊΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΆΣ ΤΙΣ ΚΑΤΆ ΚΆΠΟΙΟ ΤΡΌΠΟ, ΕΝ ΌΨΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΜΙΑΣ ΝΈΑΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΤΎΠΟΥ DSSCS ΕΥΈΛΙΚΤΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΗΛΙΑΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ GULDI (ΓΕΡΜΑΝΊΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΑΥΤΌ. (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Η ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΕΝΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΌΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΆ ΚΑΎΣΙΜΑ, ΜΕ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΒΙΏΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΌΚΛΗΣΗ 3 ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ 2013-2020. ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΥΤΌ, Η ΧΡΉΣΗ ΕΝΕΡΓΏΝ ΗΜΙΑΓΩΓΏΝ ΥΠΌ ΟΡΑΤΉ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΟ APROVECHAMIENTO ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΎ ΦΩΤΌΣ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΈΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΕΊΝΑΙ ΤΕΡΆΣΤΙΑ. ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΛΆ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΎ ΦΩΤΌΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΒΑΡΈΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ, E.G. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ. ΩΣΤΌΣΟ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΛΌΓΩ ΔΎΟ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ: ΤΟ ΣΤΕΝΌ ΕΎΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΌΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ ΚΑΙ Η ΣΎΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΕΥΓΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΊΩΝ-ΤΡΥΠΏΝ ΦΩΤΟΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΤΗ. ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΊ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ, Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΕ ΈΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ SUSTAINILBLE. Η ΠΕ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΈΧΕΙ ΟΔΗΓΉΣΕΙ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ NANOTIITANIAS ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ, ΣΤΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΑΚΆ ΚΎΤΤΑΡΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΟΥ AU, ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΆΣΜΑΤΟΣ ΖΏΝΗΣ ΣΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΆ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ TITANIA, ΕΝΣΩΜΑΤΏΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΧΗΜΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ. Η ΥΠΌΘΕΣΗ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΆΣΜΑΤΟΣ ΖΏΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ SEMISCONDUCOR. ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΑΥΤΉ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΈΧΟΥΜΕ ΛΆΒΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΑΠΌ ΥΛΙΚΆ, ΣΤΑΘΕΡΟΎΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΎΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΉ ΠΕΡΙΟΧΉ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟ. Η TITANLIGHT ΠΡΟΤΊΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΠΑΡΑΠΈΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΎ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΎΟ ΓΡΑΜΜΈΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΚΠΟΝΉΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΊ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕ. Η ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΉ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ ΕΝΕΡΓΏΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΙΤΑΝΊΟΥ ΟΡΓΑΝΩΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΊΘΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΑΥΤΌ. ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΤΌΧΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΌΠΩΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ, ΑΠΟΔΌΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΡΎΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΑΈΡΑ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΊ ΌΤΙ Η ΠΡΆΞΗ ΈΧΕΙ ΔΕΊΞΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΆ ΤΗΣ ΝΑ ΔΟΚΙΜΆΣΕΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΙΣ ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ NOX ΣΕ ΔΎΟ ΒΑΣΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ. Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΉ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΜΕΘΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΗΣ ΔΟΜΉΣ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝΊΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΆΣ ΤΙΣ ΚΑΤΆ ΚΆΠΟΙΟ ΤΡΌΠΟ, ΕΝ ΌΨΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΜΙΑΣ ΝΈΑΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΤΎΠΟΥ DSSCS ΕΥΈΛΙΚΤΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΗΛΙΑΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ GULDI (ΓΕΡΜΑΝΊΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΑΥΤΌ. (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
OMSTILLINGEN AF ET ENERGISYSTEM BASERET PÅ FOSSILE BRÆNDSTOFFER MED DERAF FØLGENDE INDVIRKNING PÅ MILJØET TIL ET BÆREDYGTIGT OG SIKKERT ENERGISYSTEM ER EN AF MENNESKEHEDENS UDFORDRINGER, OG DETTE AFSPEJLES I UDFORDRING 3 I DEN SPANSKE STRATEGI FOR VIDENSKAB OG TEKNOLOGI OG INNOVATION 2013-2020. I DENNE FORBINDELSE POSTULERES ANVENDELSEN AF AKTIVE HALVLEDERE UNDER SYNLIG BESTRÅLING SOM EN NØGLETEKNOLOGI FOR SOLLYSETS APROVECHAMIENTO. FORDELENE VED AT BRUGE FOTOKATALYSATORER FREM FOR FOSSILE BRÆNDSTOFFER ER ENORME. DE ER I STAND TIL AT AKTIVERE BLOT I NÆRVÆRELSE AF SOLLYS OG IKKE KRÆVER BRUG AF FARLIGE TUNGMETALLER, E.G. TIL DERES FORBEREDELSE OG/ELLER BRUG. DEN PRAKTISKE ANVENDELSE AF DENNE TEKNIK ER DOG I VID UDSTRÆKNING BEGRÆNSET PÅ GRUND AF TO FAKTORER: DET SMALLE UDVALG AF LYSRESPONS OG ANBEFALINGEN AF ELEKTRONHULPARENE FOTOINDUCERET I FOTOKATALYSATOREN. PÅ TRODS AF DEN ENORME INDSATS, DER HIDTIL ER GJORT, GIVER DE NUVÆRENDE EFFEKTIVITETSGEVINSTER IKKE MULIGHED FOR EN REEL OVERGANG TIL ET SUSTAINILBLE-ENERGISYSTEM. PROJEKTETS IP HAR SIDEN SEPTEMBER 2012 LEDET FORSKNINGSLINJEN NANOTIITANIAS TIL MILJØFORMÅL, FOTOKATALYSE OG SOLCELLER I AU'S MOLEKYLÆRE NANOTEKNOLOGILABORATORIUM MED DET FORMÅL AT MODULERE BÅNDGABET I HYBRIDMATERIALER BASERET PÅ TITANIA VED AT INDARBEJDE FORSKELLIGE KEMISKE FUNKTIONER I PROJEKTETS STRUKTUR. HYPOTESEN ER BASERET PÅ BÅNDGABETS AFHÆNGIGHED AF STRUKTUREN I SEMISCONDUCOR. EFTER DENNE METODE HAR VI OPNÅET EN RÆKKE MATERIALER, STABILE OG AKTIVE HYBRIDFOTOKATALYSATORER I DEN SYNLIGE REGION VED HJÆLP AF EN ALSIDIG OG ØKONOMISK METODE. TITANLIGHT HAR TIL HENSIGT AT TAGE ET SKRIDT VIDERE MED HENSYN TIL AKTIVE TITANIAS I DET SYNLIGE OMRÅDE FOR MILJØMÆSSIGE/ENERGETISKE ANVENDELSER VED AT UDVIKLE DE TO FORSKNINGSLINJER BASERET PÅ TITANIAS, DER ER UDARBEJDET VED HJÆLP AF EN METODE SVARENDE TIL DEN, DER TIDLIGERE BLEV FASTLAGT AF UP. DEN FØRSTE LINJE ER BASERET PÅ UDARBEJDELSEN AF EN RÆKKE AKTIVE TITANIAS I DEN SYNLIGE TIL MILJØMÆSSIGE ANVENDELSER VED BRUG AF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISERET SPECIFIKT TIL DETTE PROJEKT. DET ENDELIGE MÅL ER AT EVALUERE DISSE FOTOKATALYSATORER I MILJØDEKONTAMINERINGSPROCESSER SOM F.EKS. SELVRENSENDE TEST, NEDBRYDNING AF VANDIGE FORURENENDE STOFFER OG LUFTRENSNING. DET SKAL BEMÆRKES, AT ACTUA HAR VIST SIN INTERESSE OG TILGÆNGELIGHED TIL AT TESTE MATERIALER UNDER FAKTISKE FORHOLD, DER HAR OPTIMALE EGENSKABER TIL ELIMINERING AF NOX I TO CENTRALE ANVENDELSER. DEN ANDEN LINJE ER BASERET PÅ AT BRUGE DENNE METODE TIL INKORPORERING AF EN RÆKKE FARVESTOFFER INDE I TITANIA STRUKTUR, BESKYTTE DEM PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE, I BETRAGTNING AF UDFORMNINGEN AF EN NY FAMILIE AF SOLCELLER AF TYPEN DSSC'ER FLEKSIBEL VED LAV TEMPERATUR. ELEKTRODER, DER FREMSTILLES VED SINTRING VED LAV TEMPERATUR, SKAL ANVENDES SOM UDSTYR TIL FREMSTILLING AF SOLCELLER OG EVALUERES I PROF. GULDI (TYSKLAND) TIL DETTE FORMÅL. (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: OMSTILLINGEN AF ET ENERGISYSTEM BASERET PÅ FOSSILE BRÆNDSTOFFER MED DERAF FØLGENDE INDVIRKNING PÅ MILJØET TIL ET BÆREDYGTIGT OG SIKKERT ENERGISYSTEM ER EN AF MENNESKEHEDENS UDFORDRINGER, OG DETTE AFSPEJLES I UDFORDRING 3 I DEN SPANSKE STRATEGI FOR VIDENSKAB OG TEKNOLOGI OG INNOVATION 2013-2020. I DENNE FORBINDELSE POSTULERES ANVENDELSEN AF AKTIVE HALVLEDERE UNDER SYNLIG BESTRÅLING SOM EN NØGLETEKNOLOGI FOR SOLLYSETS APROVECHAMIENTO. FORDELENE VED AT BRUGE FOTOKATALYSATORER FREM FOR FOSSILE BRÆNDSTOFFER ER ENORME. DE ER I STAND TIL AT AKTIVERE BLOT I NÆRVÆRELSE AF SOLLYS OG IKKE KRÆVER BRUG AF FARLIGE TUNGMETALLER, E.G. TIL DERES FORBEREDELSE OG/ELLER BRUG. DEN PRAKTISKE ANVENDELSE AF DENNE TEKNIK ER DOG I VID UDSTRÆKNING BEGRÆNSET PÅ GRUND AF TO FAKTORER: DET SMALLE UDVALG AF LYSRESPONS OG ANBEFALINGEN AF ELEKTRONHULPARENE FOTOINDUCERET I FOTOKATALYSATOREN. PÅ TRODS AF DEN ENORME INDSATS, DER HIDTIL ER GJORT, GIVER DE NUVÆRENDE EFFEKTIVITETSGEVINSTER IKKE MULIGHED FOR EN REEL OVERGANG TIL ET SUSTAINILBLE-ENERGISYSTEM. PROJEKTETS IP HAR SIDEN SEPTEMBER 2012 LEDET FORSKNINGSLINJEN NANOTIITANIAS TIL MILJØFORMÅL, FOTOKATALYSE OG SOLCELLER I AU'S MOLEKYLÆRE NANOTEKNOLOGILABORATORIUM MED DET FORMÅL AT MODULERE BÅNDGABET I HYBRIDMATERIALER BASERET PÅ TITANIA VED AT INDARBEJDE FORSKELLIGE KEMISKE FUNKTIONER I PROJEKTETS STRUKTUR. HYPOTESEN ER BASERET PÅ BÅNDGABETS AFHÆNGIGHED AF STRUKTUREN I SEMISCONDUCOR. EFTER DENNE METODE HAR VI OPNÅET EN RÆKKE MATERIALER, STABILE OG AKTIVE HYBRIDFOTOKATALYSATORER I DEN SYNLIGE REGION VED HJÆLP AF EN ALSIDIG OG ØKONOMISK METODE. TITANLIGHT HAR TIL HENSIGT AT TAGE ET SKRIDT VIDERE MED HENSYN TIL AKTIVE TITANIAS I DET SYNLIGE OMRÅDE FOR MILJØMÆSSIGE/ENERGETISKE ANVENDELSER VED AT UDVIKLE DE TO FORSKNINGSLINJER BASERET PÅ TITANIAS, DER ER UDARBEJDET VED HJÆLP AF EN METODE SVARENDE TIL DEN, DER TIDLIGERE BLEV FASTLAGT AF UP. DEN FØRSTE LINJE ER BASERET PÅ UDARBEJDELSEN AF EN RÆKKE AKTIVE TITANIAS I DEN SYNLIGE TIL MILJØMÆSSIGE ANVENDELSER VED BRUG AF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISERET SPECIFIKT TIL DETTE PROJEKT. DET ENDELIGE MÅL ER AT EVALUERE DISSE FOTOKATALYSATORER I MILJØDEKONTAMINERINGSPROCESSER SOM F.EKS. SELVRENSENDE TEST, NEDBRYDNING AF VANDIGE FORURENENDE STOFFER OG LUFTRENSNING. DET SKAL BEMÆRKES, AT ACTUA HAR VIST SIN INTERESSE OG TILGÆNGELIGHED TIL AT TESTE MATERIALER UNDER FAKTISKE FORHOLD, DER HAR OPTIMALE EGENSKABER TIL ELIMINERING AF NOX I TO CENTRALE ANVENDELSER. DEN ANDEN LINJE ER BASERET PÅ AT BRUGE DENNE METODE TIL INKORPORERING AF EN RÆKKE FARVESTOFFER INDE I TITANIA STRUKTUR, BESKYTTE DEM PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE, I BETRAGTNING AF UDFORMNINGEN AF EN NY FAMILIE AF SOLCELLER AF TYPEN DSSC'ER FLEKSIBEL VED LAV TEMPERATUR. ELEKTRODER, DER FREMSTILLES VED SINTRING VED LAV TEMPERATUR, SKAL ANVENDES SOM UDSTYR TIL FREMSTILLING AF SOLCELLER OG EVALUERES I PROF. GULDI (TYSKLAND) TIL DETTE FORMÅL. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: OMSTILLINGEN AF ET ENERGISYSTEM BASERET PÅ FOSSILE BRÆNDSTOFFER MED DERAF FØLGENDE INDVIRKNING PÅ MILJØET TIL ET BÆREDYGTIGT OG SIKKERT ENERGISYSTEM ER EN AF MENNESKEHEDENS UDFORDRINGER, OG DETTE AFSPEJLES I UDFORDRING 3 I DEN SPANSKE STRATEGI FOR VIDENSKAB OG TEKNOLOGI OG INNOVATION 2013-2020. I DENNE FORBINDELSE POSTULERES ANVENDELSEN AF AKTIVE HALVLEDERE UNDER SYNLIG BESTRÅLING SOM EN NØGLETEKNOLOGI FOR SOLLYSETS APROVECHAMIENTO. FORDELENE VED AT BRUGE FOTOKATALYSATORER FREM FOR FOSSILE BRÆNDSTOFFER ER ENORME. DE ER I STAND TIL AT AKTIVERE BLOT I NÆRVÆRELSE AF SOLLYS OG IKKE KRÆVER BRUG AF FARLIGE TUNGMETALLER, E.G. TIL DERES FORBEREDELSE OG/ELLER BRUG. DEN PRAKTISKE ANVENDELSE AF DENNE TEKNIK ER DOG I VID UDSTRÆKNING BEGRÆNSET PÅ GRUND AF TO FAKTORER: DET SMALLE UDVALG AF LYSRESPONS OG ANBEFALINGEN AF ELEKTRONHULPARENE FOTOINDUCERET I FOTOKATALYSATOREN. PÅ TRODS AF DEN ENORME INDSATS, DER HIDTIL ER GJORT, GIVER DE NUVÆRENDE EFFEKTIVITETSGEVINSTER IKKE MULIGHED FOR EN REEL OVERGANG TIL ET SUSTAINILBLE-ENERGISYSTEM. PROJEKTETS IP HAR SIDEN SEPTEMBER 2012 LEDET FORSKNINGSLINJEN NANOTIITANIAS TIL MILJØFORMÅL, FOTOKATALYSE OG SOLCELLER I AU'S MOLEKYLÆRE NANOTEKNOLOGILABORATORIUM MED DET FORMÅL AT MODULERE BÅNDGABET I HYBRIDMATERIALER BASERET PÅ TITANIA VED AT INDARBEJDE FORSKELLIGE KEMISKE FUNKTIONER I PROJEKTETS STRUKTUR. HYPOTESEN ER BASERET PÅ BÅNDGABETS AFHÆNGIGHED AF STRUKTUREN I SEMISCONDUCOR. EFTER DENNE METODE HAR VI OPNÅET EN RÆKKE MATERIALER, STABILE OG AKTIVE HYBRIDFOTOKATALYSATORER I DEN SYNLIGE REGION VED HJÆLP AF EN ALSIDIG OG ØKONOMISK METODE. TITANLIGHT HAR TIL HENSIGT AT TAGE ET SKRIDT VIDERE MED HENSYN TIL AKTIVE TITANIAS I DET SYNLIGE OMRÅDE FOR MILJØMÆSSIGE/ENERGETISKE ANVENDELSER VED AT UDVIKLE DE TO FORSKNINGSLINJER BASERET PÅ TITANIAS, DER ER UDARBEJDET VED HJÆLP AF EN METODE SVARENDE TIL DEN, DER TIDLIGERE BLEV FASTLAGT AF UP. DEN FØRSTE LINJE ER BASERET PÅ UDARBEJDELSEN AF EN RÆKKE AKTIVE TITANIAS I DEN SYNLIGE TIL MILJØMÆSSIGE ANVENDELSER VED BRUG AF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISERET SPECIFIKT TIL DETTE PROJEKT. DET ENDELIGE MÅL ER AT EVALUERE DISSE FOTOKATALYSATORER I MILJØDEKONTAMINERINGSPROCESSER SOM F.EKS. SELVRENSENDE TEST, NEDBRYDNING AF VANDIGE FORURENENDE STOFFER OG LUFTRENSNING. DET SKAL BEMÆRKES, AT ACTUA HAR VIST SIN INTERESSE OG TILGÆNGELIGHED TIL AT TESTE MATERIALER UNDER FAKTISKE FORHOLD, DER HAR OPTIMALE EGENSKABER TIL ELIMINERING AF NOX I TO CENTRALE ANVENDELSER. DEN ANDEN LINJE ER BASERET PÅ AT BRUGE DENNE METODE TIL INKORPORERING AF EN RÆKKE FARVESTOFFER INDE I TITANIA STRUKTUR, BESKYTTE DEM PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE, I BETRAGTNING AF UDFORMNINGEN AF EN NY FAMILIE AF SOLCELLER AF TYPEN DSSC'ER FLEKSIBEL VED LAV TEMPERATUR. ELEKTRODER, DER FREMSTILLES VED SINTRING VED LAV TEMPERATUR, SKAL ANVENDES SOM UDSTYR TIL FREMSTILLING AF SOLCELLER OG EVALUERES I PROF. GULDI (TYSKLAND) TIL DETTE FORMÅL. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN PERUSTUVAN ENERGISEN JÄRJESTELMÄN SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN JA TURVALLISEEN ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN, JOKA VAIKUTTAA YMPÄRISTÖÖN, ON YKSI IHMISKUNNAN HAASTEISTA, JA TÄMÄ NÄKYY ESPANJAN TIEDE-, TEKNOLOGIA- JA INNOVAATIOSTRATEGIAN 2013–2020 HAASTEESSA 3. TÄSSÄ YHTEYDESSÄ AKTIIVISTEN PUOLIJOHTEIDEN KÄYTTÖ NÄKYVÄSSÄ SÄTEILYTYKSESSÄ ON OLETETTAVASTI KESKEINEN TEKNIIKKA AURINGONVALON APROVECHAMIENTOSSA. FOTOKATALYYTTIEN KÄYTÖN EDUT FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN NÄHDEN OVAT VALTAVAT. NE PYSTYVÄT AKTIVOIMAAN YKSINKERTAISESTI AURINGONVALON LÄSNÄ OLLESSA EIVÄTKÄ VAADI VAARALLISTEN RASKASMETALLIEN, E.G.: N KÄYTTÖÄ NIIDEN VALMISTUKSEEN JA/TAI KÄYTTÖÖN. TÄMÄN TEKNIIKAN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN ON KUITENKIN SUURELTA OSIN RAJALLISTA KAHDEN TEKIJÄN VUOKSI: VALOKATALYYTIN VALOVASTEALUEEN KAPEA ALUE JA FOTOKATALYSAATTORISSA OLEVIEN ELEKTRONIREIKÄPARIEN SUOSITUS. TÄHÄNASTISISTA VALTAVISTA PONNISTELUISTA HUOLIMATTA NYKYISET TEHOKKUUSEDUT EIVÄT MAHDOLLISTA TODELLISTA SIIRTYMISTÄ SUSTAINILBLE-ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN. TÄMÄN HANKKEEN IP ON JOHTANUT SYYSKUUSTA 2012 LÄHTIEN TUTKIMUSLINJA NANOTIITANIAS YMPÄRISTÖSOVELLUKSIIN, FOTOKATALYYSIIN JA AURINKOKENNOIHIN AUN MOLEKYYLIN NANOTEKNOLOGIAN LABORATORIOSSA, JONKA TAVOITTEENA ON MUKAUTTAA TITAANIIN PERUSTUVIEN HYBRIDIMATERIAALIEN KAISTAKUILUA SISÄLLYTTÄMÄLLÄ HANKKEEN RAKENTEESEEN ERILAISIA KEMIALLISIA TOIMINTOJA. HYPOTEESI PERUSTUU LAAJAKAISTAKUILUN RIIPPUVUUTEEN SEMISCONDUCORIN RAKENTEESTA. TÄMÄN MENETELMÄN MUKAISESTI OLEMME SAANEET USEITA MATERIAALEJA, STABIILEJA JA AKTIIVISIA HYBRIDIVALOKATALYYTTEJÄ NÄKYVÄLLÄ ALUEELLA MONIPUOLISELLA JA TALOUDELLISELLA MENETELMÄLLÄ. TITANLIGHT AIKOO EDETÄ ASKELEEN ETEENPÄIN AKTIIVISTEN TITANIAS-JÄRJESTELMIEN ALALLA NÄKYVÄSSÄ YMPÄRISTÖ- JA ENERGIASOVELLUKSISSA KEHITTÄMÄLLÄ KAKSI TUTKIMUSLINJAA, JOTKA PERUSTUVAT TITANIAS-TUTKIMUKSEEN, JOKA ON LAADITTU TUTKIMUSAJANJAKSOLLA AIEMMIN KÄYTTÖÖN OTETTUA MENETELMÄÄ VASTAAVALLA MENETELMÄLLÄ. ENSIMMÄINEN RIVI PERUSTUU SARJAN AKTIIVISTA TITANIAS NÄKYVÄÄN YMPÄRISTÖSOVELLUKSIIN KÄYTTÄMÄLLÄ TITAANI ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISOITU ERITYISESTI TÄTÄ HANKETTA VARTEN. LOPULLISENA TAVOITTEENA ON ARVIOIDA NÄITÄ FOTOKATALYYTTEJÄ YMPÄRISTÖN PUHDISTUSPROSESSEISSA, KUTEN ITSEPUHDISTUSTESTEISSÄ, VESIEN PILAAVIEN AINEIDEN HAJOAMISESSA JA ILMAN PUHDISTUKSESSA. ON HUOMATTAVA, ETTÄ ACTUA ON OSOITTANUT KIINNOSTUKSENSA JA KÄYTETTÄVYYTENSÄ TESTATA TODELLISISSA OLOSUHTEISSA MATERIAALEJA, JOILLA ON OPTIMAALISET OMINAISUUDET TYPEN OKSIDIEN POISTAMISEKSI KAHDESSA KESKEISESSÄ SOVELLUKSESSA. TOINEN RIVI PERUSTUU TÄMÄN MENETELMÄN LIITTÄMISEEN USEITA VÄRIAINEITA SISÄLLÄ TITANIA RAKENNE, SUOJAAMALLA NIITÄ JOLLAKIN TAVALLA, OTTAEN HUOMIOON UUDEN PERHEEN AURINKOKENNOJEN TYYPIN DSSC JOUSTAVA ALHAISESSA LÄMPÖTILASSA. MATALASSA LÄMPÖTILASSA SINTRAAMALLA VALMISTETTUJA ELEKTRODEJA ON KÄYTETTÄVÄ AURINKOKENNOJEN RAKENTAMISESSA LAITTEINA, JA NIITÄ ON ARVIOITAVA TÄHÄN TARKOITUKSEEN PROFESSORI GULDIN (SAKSA) RYHMÄSSÄ. (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN PERUSTUVAN ENERGISEN JÄRJESTELMÄN SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN JA TURVALLISEEN ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN, JOKA VAIKUTTAA YMPÄRISTÖÖN, ON YKSI IHMISKUNNAN HAASTEISTA, JA TÄMÄ NÄKYY ESPANJAN TIEDE-, TEKNOLOGIA- JA INNOVAATIOSTRATEGIAN 2013–2020 HAASTEESSA 3. TÄSSÄ YHTEYDESSÄ AKTIIVISTEN PUOLIJOHTEIDEN KÄYTTÖ NÄKYVÄSSÄ SÄTEILYTYKSESSÄ ON OLETETTAVASTI KESKEINEN TEKNIIKKA AURINGONVALON APROVECHAMIENTOSSA. FOTOKATALYYTTIEN KÄYTÖN EDUT FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN NÄHDEN OVAT VALTAVAT. NE PYSTYVÄT AKTIVOIMAAN YKSINKERTAISESTI AURINGONVALON LÄSNÄ OLLESSA EIVÄTKÄ VAADI VAARALLISTEN RASKASMETALLIEN, E.G.: N KÄYTTÖÄ NIIDEN VALMISTUKSEEN JA/TAI KÄYTTÖÖN. TÄMÄN TEKNIIKAN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN ON KUITENKIN SUURELTA OSIN RAJALLISTA KAHDEN TEKIJÄN VUOKSI: VALOKATALYYTIN VALOVASTEALUEEN KAPEA ALUE JA FOTOKATALYSAATTORISSA OLEVIEN ELEKTRONIREIKÄPARIEN SUOSITUS. TÄHÄNASTISISTA VALTAVISTA PONNISTELUISTA HUOLIMATTA NYKYISET TEHOKKUUSEDUT EIVÄT MAHDOLLISTA TODELLISTA SIIRTYMISTÄ SUSTAINILBLE-ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN. TÄMÄN HANKKEEN IP ON JOHTANUT SYYSKUUSTA 2012 LÄHTIEN TUTKIMUSLINJA NANOTIITANIAS YMPÄRISTÖSOVELLUKSIIN, FOTOKATALYYSIIN JA AURINKOKENNOIHIN AUN MOLEKYYLIN NANOTEKNOLOGIAN LABORATORIOSSA, JONKA TAVOITTEENA ON MUKAUTTAA TITAANIIN PERUSTUVIEN HYBRIDIMATERIAALIEN KAISTAKUILUA SISÄLLYTTÄMÄLLÄ HANKKEEN RAKENTEESEEN ERILAISIA KEMIALLISIA TOIMINTOJA. HYPOTEESI PERUSTUU LAAJAKAISTAKUILUN RIIPPUVUUTEEN SEMISCONDUCORIN RAKENTEESTA. TÄMÄN MENETELMÄN MUKAISESTI OLEMME SAANEET USEITA MATERIAALEJA, STABIILEJA JA AKTIIVISIA HYBRIDIVALOKATALYYTTEJÄ NÄKYVÄLLÄ ALUEELLA MONIPUOLISELLA JA TALOUDELLISELLA MENETELMÄLLÄ. TITANLIGHT AIKOO EDETÄ ASKELEEN ETEENPÄIN AKTIIVISTEN TITANIAS-JÄRJESTELMIEN ALALLA NÄKYVÄSSÄ YMPÄRISTÖ- JA ENERGIASOVELLUKSISSA KEHITTÄMÄLLÄ KAKSI TUTKIMUSLINJAA, JOTKA PERUSTUVAT TITANIAS-TUTKIMUKSEEN, JOKA ON LAADITTU TUTKIMUSAJANJAKSOLLA AIEMMIN KÄYTTÖÖN OTETTUA MENETELMÄÄ VASTAAVALLA MENETELMÄLLÄ. ENSIMMÄINEN RIVI PERUSTUU SARJAN AKTIIVISTA TITANIAS NÄKYVÄÄN YMPÄRISTÖSOVELLUKSIIN KÄYTTÄMÄLLÄ TITAANI ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISOITU ERITYISESTI TÄTÄ HANKETTA VARTEN. LOPULLISENA TAVOITTEENA ON ARVIOIDA NÄITÄ FOTOKATALYYTTEJÄ YMPÄRISTÖN PUHDISTUSPROSESSEISSA, KUTEN ITSEPUHDISTUSTESTEISSÄ, VESIEN PILAAVIEN AINEIDEN HAJOAMISESSA JA ILMAN PUHDISTUKSESSA. ON HUOMATTAVA, ETTÄ ACTUA ON OSOITTANUT KIINNOSTUKSENSA JA KÄYTETTÄVYYTENSÄ TESTATA TODELLISISSA OLOSUHTEISSA MATERIAALEJA, JOILLA ON OPTIMAALISET OMINAISUUDET TYPEN OKSIDIEN POISTAMISEKSI KAHDESSA KESKEISESSÄ SOVELLUKSESSA. TOINEN RIVI PERUSTUU TÄMÄN MENETELMÄN LIITTÄMISEEN USEITA VÄRIAINEITA SISÄLLÄ TITANIA RAKENNE, SUOJAAMALLA NIITÄ JOLLAKIN TAVALLA, OTTAEN HUOMIOON UUDEN PERHEEN AURINKOKENNOJEN TYYPIN DSSC JOUSTAVA ALHAISESSA LÄMPÖTILASSA. MATALASSA LÄMPÖTILASSA SINTRAAMALLA VALMISTETTUJA ELEKTRODEJA ON KÄYTETTÄVÄ AURINKOKENNOJEN RAKENTAMISESSA LAITTEINA, JA NIITÄ ON ARVIOITAVA TÄHÄN TARKOITUKSEEN PROFESSORI GULDIN (SAKSA) RYHMÄSSÄ. (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN PERUSTUVAN ENERGISEN JÄRJESTELMÄN SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN JA TURVALLISEEN ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN, JOKA VAIKUTTAA YMPÄRISTÖÖN, ON YKSI IHMISKUNNAN HAASTEISTA, JA TÄMÄ NÄKYY ESPANJAN TIEDE-, TEKNOLOGIA- JA INNOVAATIOSTRATEGIAN 2013–2020 HAASTEESSA 3. TÄSSÄ YHTEYDESSÄ AKTIIVISTEN PUOLIJOHTEIDEN KÄYTTÖ NÄKYVÄSSÄ SÄTEILYTYKSESSÄ ON OLETETTAVASTI KESKEINEN TEKNIIKKA AURINGONVALON APROVECHAMIENTOSSA. FOTOKATALYYTTIEN KÄYTÖN EDUT FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN NÄHDEN OVAT VALTAVAT. NE PYSTYVÄT AKTIVOIMAAN YKSINKERTAISESTI AURINGONVALON LÄSNÄ OLLESSA EIVÄTKÄ VAADI VAARALLISTEN RASKASMETALLIEN, E.G.: N KÄYTTÖÄ NIIDEN VALMISTUKSEEN JA/TAI KÄYTTÖÖN. TÄMÄN TEKNIIKAN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN ON KUITENKIN SUURELTA OSIN RAJALLISTA KAHDEN TEKIJÄN VUOKSI: VALOKATALYYTIN VALOVASTEALUEEN KAPEA ALUE JA FOTOKATALYSAATTORISSA OLEVIEN ELEKTRONIREIKÄPARIEN SUOSITUS. TÄHÄNASTISISTA VALTAVISTA PONNISTELUISTA HUOLIMATTA NYKYISET TEHOKKUUSEDUT EIVÄT MAHDOLLISTA TODELLISTA SIIRTYMISTÄ SUSTAINILBLE-ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN. TÄMÄN HANKKEEN IP ON JOHTANUT SYYSKUUSTA 2012 LÄHTIEN TUTKIMUSLINJA NANOTIITANIAS YMPÄRISTÖSOVELLUKSIIN, FOTOKATALYYSIIN JA AURINKOKENNOIHIN AUN MOLEKYYLIN NANOTEKNOLOGIAN LABORATORIOSSA, JONKA TAVOITTEENA ON MUKAUTTAA TITAANIIN PERUSTUVIEN HYBRIDIMATERIAALIEN KAISTAKUILUA SISÄLLYTTÄMÄLLÄ HANKKEEN RAKENTEESEEN ERILAISIA KEMIALLISIA TOIMINTOJA. HYPOTEESI PERUSTUU LAAJAKAISTAKUILUN RIIPPUVUUTEEN SEMISCONDUCORIN RAKENTEESTA. TÄMÄN MENETELMÄN MUKAISESTI OLEMME SAANEET USEITA MATERIAALEJA, STABIILEJA JA AKTIIVISIA HYBRIDIVALOKATALYYTTEJÄ NÄKYVÄLLÄ ALUEELLA MONIPUOLISELLA JA TALOUDELLISELLA MENETELMÄLLÄ. TITANLIGHT AIKOO EDETÄ ASKELEEN ETEENPÄIN AKTIIVISTEN TITANIAS-JÄRJESTELMIEN ALALLA NÄKYVÄSSÄ YMPÄRISTÖ- JA ENERGIASOVELLUKSISSA KEHITTÄMÄLLÄ KAKSI TUTKIMUSLINJAA, JOTKA PERUSTUVAT TITANIAS-TUTKIMUKSEEN, JOKA ON LAADITTU TUTKIMUSAJANJAKSOLLA AIEMMIN KÄYTTÖÖN OTETTUA MENETELMÄÄ VASTAAVALLA MENETELMÄLLÄ. ENSIMMÄINEN RIVI PERUSTUU SARJAN AKTIIVISTA TITANIAS NÄKYVÄÄN YMPÄRISTÖSOVELLUKSIIN KÄYTTÄMÄLLÄ TITAANI ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISOITU ERITYISESTI TÄTÄ HANKETTA VARTEN. LOPULLISENA TAVOITTEENA ON ARVIOIDA NÄITÄ FOTOKATALYYTTEJÄ YMPÄRISTÖN PUHDISTUSPROSESSEISSA, KUTEN ITSEPUHDISTUSTESTEISSÄ, VESIEN PILAAVIEN AINEIDEN HAJOAMISESSA JA ILMAN PUHDISTUKSESSA. ON HUOMATTAVA, ETTÄ ACTUA ON OSOITTANUT KIINNOSTUKSENSA JA KÄYTETTÄVYYTENSÄ TESTATA TODELLISISSA OLOSUHTEISSA MATERIAALEJA, JOILLA ON OPTIMAALISET OMINAISUUDET TYPEN OKSIDIEN POISTAMISEKSI KAHDESSA KESKEISESSÄ SOVELLUKSESSA. TOINEN RIVI PERUSTUU TÄMÄN MENETELMÄN LIITTÄMISEEN USEITA VÄRIAINEITA SISÄLLÄ TITANIA RAKENNE, SUOJAAMALLA NIITÄ JOLLAKIN TAVALLA, OTTAEN HUOMIOON UUDEN PERHEEN AURINKOKENNOJEN TYYPIN DSSC JOUSTAVA ALHAISESSA LÄMPÖTILASSA. MATALASSA LÄMPÖTILASSA SINTRAAMALLA VALMISTETTUJA ELEKTRODEJA ON KÄYTETTÄVÄ AURINKOKENNOJEN RAKENTAMISESSA LAITTEINA, JA NIITÄ ON ARVIOITAVA TÄHÄN TARKOITUKSEEN PROFESSORI GULDIN (SAKSA) RYHMÄSSÄ. (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
IT-TRANŻIZZJONI TA’ SISTEMA ENERĠETIKA BBAŻATA FUQ IL-FJUWILS FOSSILI, BL-IMPATT KONSEGWENTI FUQ L-AMBJENT, LEJN SISTEMA TAL-ENERĠIJA SOSTENIBBLI U SIKURA HIJA WAĦDA MILL-ISFIDI TAL-UMANITÀ, U DAN HUWA RIFLESS FL-ISFIDA 3 TAL-ISTRATEĠIJA SPANJOLA TAX-XJENZA U T-TEKNOLOĠIJA U L-INNOVAZZJONI 2013–2020. F’DAN IL-KUNTEST, L-UŻU TA’ SEMIKONDUTTURI ATTIVI TAĦT IRRADJAZZJONI VIŻIBBLI HUWA POSTULAT BĦALA TEKNOLOĠIJA EWLENIJA GĦALL-PROVECHAMIENTO TAD-DAWL TAX-XEMX. IL-VANTAĠĠI TA ‘UŻU PHOTOCATALYSTS FUQ KARBURANTI FOSSILI HUMA ENORMI. HUMA KAPAĊI JATTIVAW SEMPLIĊEMENT FIL-PREŻENZA TAD-DAWL TAX-XEMX U MA JEĦTIĠUX L-UŻU TA’ METALLI TQAL PERIKOLUŻI, E.G. GĦALL-PREPARAZZJONI U/JEW L-UŻU TAGĦHOM. MADANKOLLU, L-APPLIKAZZJONIJIET PRATTIĊI TA’ DIN IT-TEKNIKA HUMA FIL-BIĊĊA L-KBIRA LIMITATI MINĦABBA ŻEWĠ FATTURI: IL-FIRXA DEJQA TA ‘RISPONS GĦAD-DAWL U R-RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARI TA’ TOQBA TAL-ELETTRONI FOTOATTIVATI FIL-FOTOKATALISTA. MINKEJJA L-ISFORZ ENORMI LI SAR S’ISSA, L-EFFIĊJENZI ATTWALI MA JIPPERMETTUX TRANŻIZZJONI REALI GĦAL SISTEMA ENERĠETIKA SUSTAINILBLE. L-IP TA’ DAN IL-PROĠETT MEXXA, MINN SETTEMBRU 2012, IL-LINJA TA’ RIĊERKA NANOTIITANIAS GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI, FIL-FOTOKATALISI U Ċ-ĊELLOLI SOLARI, FIL-LABORATORJU TAN-NANOTEKNOLOĠIJA MOLEKULARI TAL-AU, IMMIRAT BIEX JIMMODULA D-DISTAKK TAL-MEDDA F’MATERJALI IBRIDI BBAŻATI FUQ IT-TITANIA BILLI JINKORPORA FUNZJONALITÀ KIMIKA DIFFERENTI FL-ISTRUTTURA TAL-PROĠETT. L-IPOTEŻI HIJA BBAŻATA FUQ ID-DIPENDENZA TAD-DISTAKK FIL-MEDDA MAL-ISTRUTTURA TAS-SEMISCONDUCOR. WARA DIN IL-METODOLOĠIJA KSIBNA SERJE TA ‘MATERJALI, FOTOKATALISTI IBRIDI STABBLI U ATTIVI FIR-REĠJUN VIŻIBBLI BL-UŻU TA’ METODU VERSATILI U EKONOMIKU. TITANLIGHT GĦANDU L-INTENZJONI LI JIEĦU PASS IEĦOR FIL-QASAM TA’ TITANIAS ATTIV F’DAK VIŻIBBLI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI/ENERĠIĊI BILLI JIŻVILUPPA Ż-ŻEWĠ LINJI TA’ RIĊERKA BBAŻATI FUQ TITANIAS IMĦEJJIJA B’METODOLOĠIJA SIMILI GĦAL DIK STABBILITA QABEL MILL-IP. L-EWWEL LINJA HIJA BBAŻATA FUQ IL-PREPARAZZJONI TA ‘SERJE TA’ TITANIAS ATTIV F’DAK VIŻIBBLI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI PERMEZZ TAL-UŻU TA ‘TITANJU ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZZATI SPEĊIFIKAMENT GĦAL DAN IL-PROĠETT. L-GĦAN AĦĦARI HUWA L-EVALWAZZJONI TA’ DAWN IL-FOTOKATALISTI FIL-PROĊESSI TA’ DEKONTAMINAZZJONI AMBJENTALI BĦAT-TESTIJIET TA’ AWTOTINDIF, ID-DEGRADAZZJONI TA’ SUSTANZI LI JNIĠĠSU MILWIEMA U L-PURIFIKAZZJONI TAL-ARJA. TA’ MIN JINNOTA LI L-ATTWAZZJONI WRIET L-INTERESS U D-DISPONIBBILTÀ TAGĦHA LI TITTESTJA F’KUNDIZZJONIJIET REALI MATERJALI LI GĦANDHOM L-AĦJAR KARATTERISTIĊI GĦALL-ELIMINAZZJONI TAL-NOX F’ŻEWĠ APPLIKAZZJONIJIET EWLENIN. IT-TIENI LINJA HIJA BBAŻATA FUQ L-UŻU TA ‘DAN IL-METODU GĦALL-INKORPORAZZJONI TA’ SERJE TA ‘ŻEBGĦA ĠEWWA L-ISTRUTTURA TITANIA, TIPPROTEĠIHOM B’XI MOD, FID-DAWL TAD-DISINN TA’ FAMILJA ĠDIDA TA ‘ĊELLOLI SOLARI TAT-TIP DSSCS FLESSIBBLI F’TEMPERATURA BAXXA. L-ELETTRODI PPREPARATI BIT-TGĦAQQID BIS-SĦANA F’TEMPERATURA BAXXA GĦANDHOM JINTUŻAW BĦALA APPARAT FIL-KOSTRUZZJONI TA’ ĊELLOLI SOLARI U EVALWATI FIL-GRUPP TAL-PROF. GULDI (IL-ĠERMANJA) GĦAL DAN IL-GĦAN. (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: IT-TRANŻIZZJONI TA’ SISTEMA ENERĠETIKA BBAŻATA FUQ IL-FJUWILS FOSSILI, BL-IMPATT KONSEGWENTI FUQ L-AMBJENT, LEJN SISTEMA TAL-ENERĠIJA SOSTENIBBLI U SIKURA HIJA WAĦDA MILL-ISFIDI TAL-UMANITÀ, U DAN HUWA RIFLESS FL-ISFIDA 3 TAL-ISTRATEĠIJA SPANJOLA TAX-XJENZA U T-TEKNOLOĠIJA U L-INNOVAZZJONI 2013–2020. F’DAN IL-KUNTEST, L-UŻU TA’ SEMIKONDUTTURI ATTIVI TAĦT IRRADJAZZJONI VIŻIBBLI HUWA POSTULAT BĦALA TEKNOLOĠIJA EWLENIJA GĦALL-PROVECHAMIENTO TAD-DAWL TAX-XEMX. IL-VANTAĠĠI TA ‘UŻU PHOTOCATALYSTS FUQ KARBURANTI FOSSILI HUMA ENORMI. HUMA KAPAĊI JATTIVAW SEMPLIĊEMENT FIL-PREŻENZA TAD-DAWL TAX-XEMX U MA JEĦTIĠUX L-UŻU TA’ METALLI TQAL PERIKOLUŻI, E.G. GĦALL-PREPARAZZJONI U/JEW L-UŻU TAGĦHOM. MADANKOLLU, L-APPLIKAZZJONIJIET PRATTIĊI TA’ DIN IT-TEKNIKA HUMA FIL-BIĊĊA L-KBIRA LIMITATI MINĦABBA ŻEWĠ FATTURI: IL-FIRXA DEJQA TA ‘RISPONS GĦAD-DAWL U R-RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARI TA’ TOQBA TAL-ELETTRONI FOTOATTIVATI FIL-FOTOKATALISTA. MINKEJJA L-ISFORZ ENORMI LI SAR S’ISSA, L-EFFIĊJENZI ATTWALI MA JIPPERMETTUX TRANŻIZZJONI REALI GĦAL SISTEMA ENERĠETIKA SUSTAINILBLE. L-IP TA’ DAN IL-PROĠETT MEXXA, MINN SETTEMBRU 2012, IL-LINJA TA’ RIĊERKA NANOTIITANIAS GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI, FIL-FOTOKATALISI U Ċ-ĊELLOLI SOLARI, FIL-LABORATORJU TAN-NANOTEKNOLOĠIJA MOLEKULARI TAL-AU, IMMIRAT BIEX JIMMODULA D-DISTAKK TAL-MEDDA F’MATERJALI IBRIDI BBAŻATI FUQ IT-TITANIA BILLI JINKORPORA FUNZJONALITÀ KIMIKA DIFFERENTI FL-ISTRUTTURA TAL-PROĠETT. L-IPOTEŻI HIJA BBAŻATA FUQ ID-DIPENDENZA TAD-DISTAKK FIL-MEDDA MAL-ISTRUTTURA TAS-SEMISCONDUCOR. WARA DIN IL-METODOLOĠIJA KSIBNA SERJE TA ‘MATERJALI, FOTOKATALISTI IBRIDI STABBLI U ATTIVI FIR-REĠJUN VIŻIBBLI BL-UŻU TA’ METODU VERSATILI U EKONOMIKU. TITANLIGHT GĦANDU L-INTENZJONI LI JIEĦU PASS IEĦOR FIL-QASAM TA’ TITANIAS ATTIV F’DAK VIŻIBBLI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI/ENERĠIĊI BILLI JIŻVILUPPA Ż-ŻEWĠ LINJI TA’ RIĊERKA BBAŻATI FUQ TITANIAS IMĦEJJIJA B’METODOLOĠIJA SIMILI GĦAL DIK STABBILITA QABEL MILL-IP. L-EWWEL LINJA HIJA BBAŻATA FUQ IL-PREPARAZZJONI TA ‘SERJE TA’ TITANIAS ATTIV F’DAK VIŻIBBLI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI PERMEZZ TAL-UŻU TA ‘TITANJU ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZZATI SPEĊIFIKAMENT GĦAL DAN IL-PROĠETT. L-GĦAN AĦĦARI HUWA L-EVALWAZZJONI TA’ DAWN IL-FOTOKATALISTI FIL-PROĊESSI TA’ DEKONTAMINAZZJONI AMBJENTALI BĦAT-TESTIJIET TA’ AWTOTINDIF, ID-DEGRADAZZJONI TA’ SUSTANZI LI JNIĠĠSU MILWIEMA U L-PURIFIKAZZJONI TAL-ARJA. TA’ MIN JINNOTA LI L-ATTWAZZJONI WRIET L-INTERESS U D-DISPONIBBILTÀ TAGĦHA LI TITTESTJA F’KUNDIZZJONIJIET REALI MATERJALI LI GĦANDHOM L-AĦJAR KARATTERISTIĊI GĦALL-ELIMINAZZJONI TAL-NOX F’ŻEWĠ APPLIKAZZJONIJIET EWLENIN. IT-TIENI LINJA HIJA BBAŻATA FUQ L-UŻU TA ‘DAN IL-METODU GĦALL-INKORPORAZZJONI TA’ SERJE TA ‘ŻEBGĦA ĠEWWA L-ISTRUTTURA TITANIA, TIPPROTEĠIHOM B’XI MOD, FID-DAWL TAD-DISINN TA’ FAMILJA ĠDIDA TA ‘ĊELLOLI SOLARI TAT-TIP DSSCS FLESSIBBLI F’TEMPERATURA BAXXA. L-ELETTRODI PPREPARATI BIT-TGĦAQQID BIS-SĦANA F’TEMPERATURA BAXXA GĦANDHOM JINTUŻAW BĦALA APPARAT FIL-KOSTRUZZJONI TA’ ĊELLOLI SOLARI U EVALWATI FIL-GRUPP TAL-PROF. GULDI (IL-ĠERMANJA) GĦAL DAN IL-GĦAN. (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: IT-TRANŻIZZJONI TA’ SISTEMA ENERĠETIKA BBAŻATA FUQ IL-FJUWILS FOSSILI, BL-IMPATT KONSEGWENTI FUQ L-AMBJENT, LEJN SISTEMA TAL-ENERĠIJA SOSTENIBBLI U SIKURA HIJA WAĦDA MILL-ISFIDI TAL-UMANITÀ, U DAN HUWA RIFLESS FL-ISFIDA 3 TAL-ISTRATEĠIJA SPANJOLA TAX-XJENZA U T-TEKNOLOĠIJA U L-INNOVAZZJONI 2013–2020. F’DAN IL-KUNTEST, L-UŻU TA’ SEMIKONDUTTURI ATTIVI TAĦT IRRADJAZZJONI VIŻIBBLI HUWA POSTULAT BĦALA TEKNOLOĠIJA EWLENIJA GĦALL-PROVECHAMIENTO TAD-DAWL TAX-XEMX. IL-VANTAĠĠI TA ‘UŻU PHOTOCATALYSTS FUQ KARBURANTI FOSSILI HUMA ENORMI. HUMA KAPAĊI JATTIVAW SEMPLIĊEMENT FIL-PREŻENZA TAD-DAWL TAX-XEMX U MA JEĦTIĠUX L-UŻU TA’ METALLI TQAL PERIKOLUŻI, E.G. GĦALL-PREPARAZZJONI U/JEW L-UŻU TAGĦHOM. MADANKOLLU, L-APPLIKAZZJONIJIET PRATTIĊI TA’ DIN IT-TEKNIKA HUMA FIL-BIĊĊA L-KBIRA LIMITATI MINĦABBA ŻEWĠ FATTURI: IL-FIRXA DEJQA TA ‘RISPONS GĦAD-DAWL U R-RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARI TA’ TOQBA TAL-ELETTRONI FOTOATTIVATI FIL-FOTOKATALISTA. MINKEJJA L-ISFORZ ENORMI LI SAR S’ISSA, L-EFFIĊJENZI ATTWALI MA JIPPERMETTUX TRANŻIZZJONI REALI GĦAL SISTEMA ENERĠETIKA SUSTAINILBLE. L-IP TA’ DAN IL-PROĠETT MEXXA, MINN SETTEMBRU 2012, IL-LINJA TA’ RIĊERKA NANOTIITANIAS GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI, FIL-FOTOKATALISI U Ċ-ĊELLOLI SOLARI, FIL-LABORATORJU TAN-NANOTEKNOLOĠIJA MOLEKULARI TAL-AU, IMMIRAT BIEX JIMMODULA D-DISTAKK TAL-MEDDA F’MATERJALI IBRIDI BBAŻATI FUQ IT-TITANIA BILLI JINKORPORA FUNZJONALITÀ KIMIKA DIFFERENTI FL-ISTRUTTURA TAL-PROĠETT. L-IPOTEŻI HIJA BBAŻATA FUQ ID-DIPENDENZA TAD-DISTAKK FIL-MEDDA MAL-ISTRUTTURA TAS-SEMISCONDUCOR. WARA DIN IL-METODOLOĠIJA KSIBNA SERJE TA ‘MATERJALI, FOTOKATALISTI IBRIDI STABBLI U ATTIVI FIR-REĠJUN VIŻIBBLI BL-UŻU TA’ METODU VERSATILI U EKONOMIKU. TITANLIGHT GĦANDU L-INTENZJONI LI JIEĦU PASS IEĦOR FIL-QASAM TA’ TITANIAS ATTIV F’DAK VIŻIBBLI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI/ENERĠIĊI BILLI JIŻVILUPPA Ż-ŻEWĠ LINJI TA’ RIĊERKA BBAŻATI FUQ TITANIAS IMĦEJJIJA B’METODOLOĠIJA SIMILI GĦAL DIK STABBILITA QABEL MILL-IP. L-EWWEL LINJA HIJA BBAŻATA FUQ IL-PREPARAZZJONI TA ‘SERJE TA’ TITANIAS ATTIV F’DAK VIŻIBBLI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI PERMEZZ TAL-UŻU TA ‘TITANJU ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZZATI SPEĊIFIKAMENT GĦAL DAN IL-PROĠETT. L-GĦAN AĦĦARI HUWA L-EVALWAZZJONI TA’ DAWN IL-FOTOKATALISTI FIL-PROĊESSI TA’ DEKONTAMINAZZJONI AMBJENTALI BĦAT-TESTIJIET TA’ AWTOTINDIF, ID-DEGRADAZZJONI TA’ SUSTANZI LI JNIĠĠSU MILWIEMA U L-PURIFIKAZZJONI TAL-ARJA. TA’ MIN JINNOTA LI L-ATTWAZZJONI WRIET L-INTERESS U D-DISPONIBBILTÀ TAGĦHA LI TITTESTJA F’KUNDIZZJONIJIET REALI MATERJALI LI GĦANDHOM L-AĦJAR KARATTERISTIĊI GĦALL-ELIMINAZZJONI TAL-NOX F’ŻEWĠ APPLIKAZZJONIJIET EWLENIN. IT-TIENI LINJA HIJA BBAŻATA FUQ L-UŻU TA ‘DAN IL-METODU GĦALL-INKORPORAZZJONI TA’ SERJE TA ‘ŻEBGĦA ĠEWWA L-ISTRUTTURA TITANIA, TIPPROTEĠIHOM B’XI MOD, FID-DAWL TAD-DISINN TA’ FAMILJA ĠDIDA TA ‘ĊELLOLI SOLARI TAT-TIP DSSCS FLESSIBBLI F’TEMPERATURA BAXXA. L-ELETTRODI PPREPARATI BIT-TGĦAQQID BIS-SĦANA F’TEMPERATURA BAXXA GĦANDHOM JINTUŻAW BĦALA APPARAT FIL-KOSTRUZZJONI TA’ ĊELLOLI SOLARI U EVALWATI FIL-GRUPP TAL-PROF. GULDI (IL-ĠERMANJA) GĦAL DAN IL-GĦAN. (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
UZ FOSILO KURINĀMO BALSTĪTAS ENERĢĒTIKAS SISTĒMAS PĀREJA UZ ILGTSPĒJĪGU UN DROŠU ENERGOSISTĒMU, KAS SAVUKĀRT IETEKMĒ VIDI, IR VIENA NO CILVĒCES PROBLĒMĀM, UN TAS ATSPOGUĻOJAS SPĀNIJAS ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU UN INOVĀCIJAS STRATĒĢIJAS 2013.–2020. GADAM 3. IZAICINĀJUMĀ. ŠAJĀ KONTEKSTĀ AKTĪVO PUSVADĪTĀJU IZMANTOŠANA REDZAMĀ APSTAROJUMĀ IR POSTULĒTA KĀ SAULES GAISMAS APROVECHAMIENTO GALVENĀ TEHNOLOĢIJA. FOTOKATALIZATORU IZMANTOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS SALĪDZINĀJUMĀ AR FOSILO KURINĀMO IR MILZĪGAS. TIE SPĒJ AKTIVIZĒTIES SAULES GAISMAS KLĀTBŪTNĒ, UN TO SAGATAVOŠANAI UN/VAI LIETOŠANAI NAV JĀIZMANTO BĪSTAMI SMAGIE METĀLI, E.G. TOMĒR ŠĪS METODES PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA LIELĀ MĒRĀ IR IEROBEŽOTA DIVU FAKTORU DĒĻ: ŠAURAIS GAISMAS REAKCIJAS DIAPAZONS UN FOTOKATALIZATORA FOTOINDUCĒJOŠO ELEKTRONU CAURUMU PĀRU IETEIKUMS. NERAUGOTIES UZ LĪDZ ŠIM PIELIKTAJĀM MILZĪGAJĀM PŪLĒM, PAŠREIZĒJIE EFEKTIVITĀTES UZLABOJUMI NEĻAUJ REĀLI PĀRIET UZ SUSTAINILBLE ENERĢĒTISKO SISTĒMU. ŠĀ PROJEKTA IP KOPŠ 2012. GADA SEPTEMBRA IR VADĪJIS PĒTNIECĪBAS LĪNIJU NANOTIITANIAS VIDES LIETOJUMIEM, FOTOKATALĪZES UN SAULES BATERIJU JOMĀ AU MOLEKULĀRO NANOTEHNOLOĢIJU LABORATORIJĀ, KURAS MĒRĶIS IR MODULĒT JOSLU PLAISU HIBRĪDU MATERIĀLOS, PAMATOJOTIES UZ TITANIA, IEKĻAUJOT DAŽĀDAS ĶĪMISKĀS FUNKCIONALITĀTES PROJEKTA STRUKTŪRĀ. HIPOTĒZE BALSTĀS UZ JOSLAS PLAISAS ATKARĪBU NO SEMISCONDUCOR STRUKTŪRAS. PĒC ŠĪS METODIKAS ESAM IEGUVUŠI VIRKNI MATERIĀLU, STABILU UN AKTĪVU HIBRĪDA FOTOKATALIZATORU REDZAMAJĀ REĢIONĀ, IZMANTOJOT DAUDZPUSĪGU UN EKONOMISKU METODI. TITANLIGHT PLĀNO SPERT VĒL VIENU SOLI AKTĪVAJĀ TITANIAS JOMĀ, KAS IR REDZAMA VIDES/ENERĢĒTIKAS LIETOJUMIEM, IZSTRĀDĀJOT DIVUS PĒTNIECĪBAS VIRZIENUS, KURU PAMATĀ IR TITANIAS UN KURI SAGATAVOTI, IZMANTOJOT METODOLOĢIJU, KAS LĪDZĪGA IP IEPRIEKŠ NOTEIKTAJAI. PIRMĀ LĪNIJA IR BALSTĪTA UZ VAIRĀKU AKTĪVU TITANIAS SAGATAVOŠANU REDZAMĀ VIDES LIETOJUMIEM, IZMANTOJOT TITĀNA ORGANOALCOXIDOS, KAS SINTEZĒTS TIEŠI ŠIM PROJEKTAM. GALĪGAIS MĒRĶIS IR NOVĒRTĒT ŠOS FOTOKATALIZATORUS VIDES DEKONTAMINĀCIJAS PROCESOS, PIEMĒRAM, PAŠTĪRĪŠANĀS TESTOS, ŪDENS PIESĀRŅOTĀJU NOĀRDĪŠANĀS UN GAISA ATTĪRĪŠANAS PROCESOS. JĀATZĪMĒ, KA ACTUA IR PARĀDĪJUSI SAVU INTERESI UN PIEEJAMĪBU, LAI PĀRBAUDĪTU REĀLOS APSTĀKĻOS MATERIĀLUS, KURIEM IR OPTIMĀLAS ĪPAŠĪBAS NOX LIKVIDĒŠANAI DIVOS GALVENAJOS LIETOJUMOS. OTRĀ LĪNIJA IR BALSTĪTA UZ ŠĪS METODES IZMANTOŠANU VAIRĀKU KRĀSVIELU IEKĻAUŠANAI TITANIA STRUKTŪRĀ, AIZSARGĀJOT TĀS KAUT KĀDĀ VEIDĀ, ŅEMOT VĒRĀ JAUNAS DSSC TIPA SAULES BATERIJU SAIMES DIZAINU, KAS IR ELASTĪGS ZEMĀ TEMPERATŪRĀ. ELEKTRODUS, KAS SAGATAVOTI, SAĶEPINOT ZEMĀ TEMPERATŪRĀ, IZMANTO KĀ IERĪCES SAULES BATERIJU BŪVNIECĪBĀ UN ŠAJĀ NOLŪKĀ NOVĒRTĒ PROF. GULDI (VĀCIJA) GRUPĀ. (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: UZ FOSILO KURINĀMO BALSTĪTAS ENERĢĒTIKAS SISTĒMAS PĀREJA UZ ILGTSPĒJĪGU UN DROŠU ENERGOSISTĒMU, KAS SAVUKĀRT IETEKMĒ VIDI, IR VIENA NO CILVĒCES PROBLĒMĀM, UN TAS ATSPOGUĻOJAS SPĀNIJAS ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU UN INOVĀCIJAS STRATĒĢIJAS 2013.–2020. GADAM 3. IZAICINĀJUMĀ. ŠAJĀ KONTEKSTĀ AKTĪVO PUSVADĪTĀJU IZMANTOŠANA REDZAMĀ APSTAROJUMĀ IR POSTULĒTA KĀ SAULES GAISMAS APROVECHAMIENTO GALVENĀ TEHNOLOĢIJA. FOTOKATALIZATORU IZMANTOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS SALĪDZINĀJUMĀ AR FOSILO KURINĀMO IR MILZĪGAS. TIE SPĒJ AKTIVIZĒTIES SAULES GAISMAS KLĀTBŪTNĒ, UN TO SAGATAVOŠANAI UN/VAI LIETOŠANAI NAV JĀIZMANTO BĪSTAMI SMAGIE METĀLI, E.G. TOMĒR ŠĪS METODES PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA LIELĀ MĒRĀ IR IEROBEŽOTA DIVU FAKTORU DĒĻ: ŠAURAIS GAISMAS REAKCIJAS DIAPAZONS UN FOTOKATALIZATORA FOTOINDUCĒJOŠO ELEKTRONU CAURUMU PĀRU IETEIKUMS. NERAUGOTIES UZ LĪDZ ŠIM PIELIKTAJĀM MILZĪGAJĀM PŪLĒM, PAŠREIZĒJIE EFEKTIVITĀTES UZLABOJUMI NEĻAUJ REĀLI PĀRIET UZ SUSTAINILBLE ENERĢĒTISKO SISTĒMU. ŠĀ PROJEKTA IP KOPŠ 2012. GADA SEPTEMBRA IR VADĪJIS PĒTNIECĪBAS LĪNIJU NANOTIITANIAS VIDES LIETOJUMIEM, FOTOKATALĪZES UN SAULES BATERIJU JOMĀ AU MOLEKULĀRO NANOTEHNOLOĢIJU LABORATORIJĀ, KURAS MĒRĶIS IR MODULĒT JOSLU PLAISU HIBRĪDU MATERIĀLOS, PAMATOJOTIES UZ TITANIA, IEKĻAUJOT DAŽĀDAS ĶĪMISKĀS FUNKCIONALITĀTES PROJEKTA STRUKTŪRĀ. HIPOTĒZE BALSTĀS UZ JOSLAS PLAISAS ATKARĪBU NO SEMISCONDUCOR STRUKTŪRAS. PĒC ŠĪS METODIKAS ESAM IEGUVUŠI VIRKNI MATERIĀLU, STABILU UN AKTĪVU HIBRĪDA FOTOKATALIZATORU REDZAMAJĀ REĢIONĀ, IZMANTOJOT DAUDZPUSĪGU UN EKONOMISKU METODI. TITANLIGHT PLĀNO SPERT VĒL VIENU SOLI AKTĪVAJĀ TITANIAS JOMĀ, KAS IR REDZAMA VIDES/ENERĢĒTIKAS LIETOJUMIEM, IZSTRĀDĀJOT DIVUS PĒTNIECĪBAS VIRZIENUS, KURU PAMATĀ IR TITANIAS UN KURI SAGATAVOTI, IZMANTOJOT METODOLOĢIJU, KAS LĪDZĪGA IP IEPRIEKŠ NOTEIKTAJAI. PIRMĀ LĪNIJA IR BALSTĪTA UZ VAIRĀKU AKTĪVU TITANIAS SAGATAVOŠANU REDZAMĀ VIDES LIETOJUMIEM, IZMANTOJOT TITĀNA ORGANOALCOXIDOS, KAS SINTEZĒTS TIEŠI ŠIM PROJEKTAM. GALĪGAIS MĒRĶIS IR NOVĒRTĒT ŠOS FOTOKATALIZATORUS VIDES DEKONTAMINĀCIJAS PROCESOS, PIEMĒRAM, PAŠTĪRĪŠANĀS TESTOS, ŪDENS PIESĀRŅOTĀJU NOĀRDĪŠANĀS UN GAISA ATTĪRĪŠANAS PROCESOS. JĀATZĪMĒ, KA ACTUA IR PARĀDĪJUSI SAVU INTERESI UN PIEEJAMĪBU, LAI PĀRBAUDĪTU REĀLOS APSTĀKĻOS MATERIĀLUS, KURIEM IR OPTIMĀLAS ĪPAŠĪBAS NOX LIKVIDĒŠANAI DIVOS GALVENAJOS LIETOJUMOS. OTRĀ LĪNIJA IR BALSTĪTA UZ ŠĪS METODES IZMANTOŠANU VAIRĀKU KRĀSVIELU IEKĻAUŠANAI TITANIA STRUKTŪRĀ, AIZSARGĀJOT TĀS KAUT KĀDĀ VEIDĀ, ŅEMOT VĒRĀ JAUNAS DSSC TIPA SAULES BATERIJU SAIMES DIZAINU, KAS IR ELASTĪGS ZEMĀ TEMPERATŪRĀ. ELEKTRODUS, KAS SAGATAVOTI, SAĶEPINOT ZEMĀ TEMPERATŪRĀ, IZMANTO KĀ IERĪCES SAULES BATERIJU BŪVNIECĪBĀ UN ŠAJĀ NOLŪKĀ NOVĒRTĒ PROF. GULDI (VĀCIJA) GRUPĀ. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: UZ FOSILO KURINĀMO BALSTĪTAS ENERĢĒTIKAS SISTĒMAS PĀREJA UZ ILGTSPĒJĪGU UN DROŠU ENERGOSISTĒMU, KAS SAVUKĀRT IETEKMĒ VIDI, IR VIENA NO CILVĒCES PROBLĒMĀM, UN TAS ATSPOGUĻOJAS SPĀNIJAS ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU UN INOVĀCIJAS STRATĒĢIJAS 2013.–2020. GADAM 3. IZAICINĀJUMĀ. ŠAJĀ KONTEKSTĀ AKTĪVO PUSVADĪTĀJU IZMANTOŠANA REDZAMĀ APSTAROJUMĀ IR POSTULĒTA KĀ SAULES GAISMAS APROVECHAMIENTO GALVENĀ TEHNOLOĢIJA. FOTOKATALIZATORU IZMANTOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS SALĪDZINĀJUMĀ AR FOSILO KURINĀMO IR MILZĪGAS. TIE SPĒJ AKTIVIZĒTIES SAULES GAISMAS KLĀTBŪTNĒ, UN TO SAGATAVOŠANAI UN/VAI LIETOŠANAI NAV JĀIZMANTO BĪSTAMI SMAGIE METĀLI, E.G. TOMĒR ŠĪS METODES PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA LIELĀ MĒRĀ IR IEROBEŽOTA DIVU FAKTORU DĒĻ: ŠAURAIS GAISMAS REAKCIJAS DIAPAZONS UN FOTOKATALIZATORA FOTOINDUCĒJOŠO ELEKTRONU CAURUMU PĀRU IETEIKUMS. NERAUGOTIES UZ LĪDZ ŠIM PIELIKTAJĀM MILZĪGAJĀM PŪLĒM, PAŠREIZĒJIE EFEKTIVITĀTES UZLABOJUMI NEĻAUJ REĀLI PĀRIET UZ SUSTAINILBLE ENERĢĒTISKO SISTĒMU. ŠĀ PROJEKTA IP KOPŠ 2012. GADA SEPTEMBRA IR VADĪJIS PĒTNIECĪBAS LĪNIJU NANOTIITANIAS VIDES LIETOJUMIEM, FOTOKATALĪZES UN SAULES BATERIJU JOMĀ AU MOLEKULĀRO NANOTEHNOLOĢIJU LABORATORIJĀ, KURAS MĒRĶIS IR MODULĒT JOSLU PLAISU HIBRĪDU MATERIĀLOS, PAMATOJOTIES UZ TITANIA, IEKĻAUJOT DAŽĀDAS ĶĪMISKĀS FUNKCIONALITĀTES PROJEKTA STRUKTŪRĀ. HIPOTĒZE BALSTĀS UZ JOSLAS PLAISAS ATKARĪBU NO SEMISCONDUCOR STRUKTŪRAS. PĒC ŠĪS METODIKAS ESAM IEGUVUŠI VIRKNI MATERIĀLU, STABILU UN AKTĪVU HIBRĪDA FOTOKATALIZATORU REDZAMAJĀ REĢIONĀ, IZMANTOJOT DAUDZPUSĪGU UN EKONOMISKU METODI. TITANLIGHT PLĀNO SPERT VĒL VIENU SOLI AKTĪVAJĀ TITANIAS JOMĀ, KAS IR REDZAMA VIDES/ENERĢĒTIKAS LIETOJUMIEM, IZSTRĀDĀJOT DIVUS PĒTNIECĪBAS VIRZIENUS, KURU PAMATĀ IR TITANIAS UN KURI SAGATAVOTI, IZMANTOJOT METODOLOĢIJU, KAS LĪDZĪGA IP IEPRIEKŠ NOTEIKTAJAI. PIRMĀ LĪNIJA IR BALSTĪTA UZ VAIRĀKU AKTĪVU TITANIAS SAGATAVOŠANU REDZAMĀ VIDES LIETOJUMIEM, IZMANTOJOT TITĀNA ORGANOALCOXIDOS, KAS SINTEZĒTS TIEŠI ŠIM PROJEKTAM. GALĪGAIS MĒRĶIS IR NOVĒRTĒT ŠOS FOTOKATALIZATORUS VIDES DEKONTAMINĀCIJAS PROCESOS, PIEMĒRAM, PAŠTĪRĪŠANĀS TESTOS, ŪDENS PIESĀRŅOTĀJU NOĀRDĪŠANĀS UN GAISA ATTĪRĪŠANAS PROCESOS. JĀATZĪMĒ, KA ACTUA IR PARĀDĪJUSI SAVU INTERESI UN PIEEJAMĪBU, LAI PĀRBAUDĪTU REĀLOS APSTĀKĻOS MATERIĀLUS, KURIEM IR OPTIMĀLAS ĪPAŠĪBAS NOX LIKVIDĒŠANAI DIVOS GALVENAJOS LIETOJUMOS. OTRĀ LĪNIJA IR BALSTĪTA UZ ŠĪS METODES IZMANTOŠANU VAIRĀKU KRĀSVIELU IEKĻAUŠANAI TITANIA STRUKTŪRĀ, AIZSARGĀJOT TĀS KAUT KĀDĀ VEIDĀ, ŅEMOT VĒRĀ JAUNAS DSSC TIPA SAULES BATERIJU SAIMES DIZAINU, KAS IR ELASTĪGS ZEMĀ TEMPERATŪRĀ. ELEKTRODUS, KAS SAGATAVOTI, SAĶEPINOT ZEMĀ TEMPERATŪRĀ, IZMANTO KĀ IERĪCES SAULES BATERIJU BŪVNIECĪBĀ UN ŠAJĀ NOLŪKĀ NOVĒRTĒ PROF. GULDI (VĀCIJA) GRUPĀ. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PRECHOD ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA FOSÍLNYCH PALIVÁCH S NÁSLEDNÝM VPLYVOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SMEROM K UDRŽATEĽNÉMU A BEZPEČNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU JE JEDNOU Z VÝZIEV ĽUDSTVA, ČO SA ODRÁŽA V 3. VÝZVE ŠPANIELSKEJ STRATÉGIE VEDY A TECHNIKY A INOVÁCIE NA ROKY 2013 – 2020. V TEJTO SÚVISLOSTI SA POUŽITIE AKTÍVNYCH POLOVODIČOV PRI VIDITEĽNOM OŽAROVANÍ PREDPOKLADÁ AKO KĽÚČOVÁ TECHNOLÓGIA PRE APROVECHAMIENTO SLNEČNÉHO ŽIARENIA. VÝHODY POUŽÍVANIA FOTOKATALYZÁTOROV PRED FOSÍLNYMI PALIVAMI SÚ OBROVSKÉ. SÚ SCHOPNÉ AKTIVOVAŤ JEDNODUCHO ZA PRÍTOMNOSTI SLNEČNÉHO SVETLA A NEVYŽADUJÚ POUŽITIE NEBEZPEČNÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV, E.G. NA ICH PRÍPRAVU A/ALEBO POUŽITIE. PRAKTICKÉ VYUŽITIE TEJTO TECHNIKY JE VŠAK DO VEĽKEJ MIERY OBMEDZENÉ Z DÔVODU DVOCH FAKTOROV: ÚZKY ROZSAH SVETELNEJ ODOZVY A ODPORÚČANIE PÁROV ELEKTRÓNOVÝCH OTVOROV FOTOINDUKOVANÝCH VO FOTOKATALYZE. NAPRIEK OBROVSKÉMU ÚSILIU, KTORÉ SA DOTERAZ VYNALOŽILO, SÚČASNÁ ÚČINNOSŤ NEUMOŽŇUJE SKUTOČNÝ PRECHOD NA ENERGETICKÝ SYSTÉM SUSTAINILBLE. IP TOHTO PROJEKTU VEDIE OD SEPTEMBRA 2012 VÝSKUMNÚ LÍNIU NANOTIITANIAS PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE, FOTOKATALÝZU A SOLÁRNE ČLÁNKY, MOLEKULÁRNE NANOTECHNOLOGICKÉ LABORATÓRIUM AU, KTOREJ CIEĽOM JE MODULÁCIA MEDZERY V PÁSME V HYBRIDNÝCH MATERIÁLOCH ZALOŽENÝCH NA TITANIA ZAČLENENÍM RÔZNYCH CHEMICKÝCH FUNKCIÍ DO ŠTRUKTÚRY PROJEKTU. HYPOTÉZA JE ZALOŽENÁ NA ZÁVISLOSTI PÁSMA MEDZERY OD ŠTRUKTÚRY SEMISCONDUCOR. NA ZÁKLADE TEJTO METODIKY SME ZÍSKALI SÉRIU MATERIÁLOV, STABILNÝCH A AKTÍVNYCH HYBRIDNÝCH FOTOKATALYZÁTOROV VO VIDITEĽNOM REGIÓNE POMOCOU VŠESTRANNEJ A EKONOMICKEJ METÓDY. TITANLIGHT MÁ V ÚMYSLE UROBIŤ KROK ĎALEJ V OBLASTI AKTÍVNEHO TITANIASU VO VIDITEĽNEJ OBLASTI PRE ENVIRONMENTÁLNE/ENERGETICKÉ APLIKÁCIE VYTVORENÍM DVOCH VÝSKUMNÝCH LÍNIÍ ZALOŽENÝCH NA TITANIAS-E PRIPRAVENÝCH PODĽA METODIKY PODOBNEJ TEJ, KTORÁ BOLA PREDTÝM STANOVENÁ V OP. PRVÝ RIADOK JE ZALOŽENÝ NA PRÍPRAVE SÉRIE AKTÍVNYCH TITANIAS VO VIDITEĽNOM PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE POMOCOU TITÁNU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETIZOVANÉ ŠPECIÁLNE PRE TENTO PROJEKT. KONEČNÝM CIEĽOM JE VYHODNOTENIE TÝCHTO FOTOKATALYZÁTOROV V PROCESOCH DEKONTAMINÁCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, AKO SÚ SAMOČISTIACE SKÚŠKY, DEGRADÁCIA VODNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A ČISTENIE VZDUCHU. TREBA POZNAMENAŤ, ŽE ACTUA PREUKÁZALA SVOJ ZÁUJEM A DOSTUPNOSŤ TESTOVAŤ V REÁLNYCH PODMIENKACH MATERIÁLY, KTORÉ MAJÚ OPTIMÁLNE VLASTNOSTI NA ELIMINÁCIU NOX V DVOCH KĽÚČOVÝCH APLIKÁCIÁCH. DRUHÁ LÍNIA JE ZALOŽENÁ NA POUŽITÍ TEJTO METÓDY NA ZAČLENENIE SÉRIE FARBÍV DO ŠTRUKTÚRY TITANIA, KTORÉ ICH NEJAKÝM SPÔSOBOM CHRÁNIA VZHĽADOM NA DIZAJN NOVEJ SKUPINY SOLÁRNYCH ČLÁNKOV TYPU DSSC FLEXIBILNÝCH PRI NÍZKEJ TEPLOTE. ELEKTRÓDY PRIPRAVENÉ SPEKANÍM PRI NÍZKEJ TEPLOTE SA POUŽÍVAJÚ AKO ZARIADENIA NA VÝSTAVBU SOLÁRNYCH ČLÁNKOV A NA TENTO ÚČEL SA VYHODNOCUJÚ V SKUPINE PROF. GULDI (NEMECKO). (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: PRECHOD ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA FOSÍLNYCH PALIVÁCH S NÁSLEDNÝM VPLYVOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SMEROM K UDRŽATEĽNÉMU A BEZPEČNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU JE JEDNOU Z VÝZIEV ĽUDSTVA, ČO SA ODRÁŽA V 3. VÝZVE ŠPANIELSKEJ STRATÉGIE VEDY A TECHNIKY A INOVÁCIE NA ROKY 2013 – 2020. V TEJTO SÚVISLOSTI SA POUŽITIE AKTÍVNYCH POLOVODIČOV PRI VIDITEĽNOM OŽAROVANÍ PREDPOKLADÁ AKO KĽÚČOVÁ TECHNOLÓGIA PRE APROVECHAMIENTO SLNEČNÉHO ŽIARENIA. VÝHODY POUŽÍVANIA FOTOKATALYZÁTOROV PRED FOSÍLNYMI PALIVAMI SÚ OBROVSKÉ. SÚ SCHOPNÉ AKTIVOVAŤ JEDNODUCHO ZA PRÍTOMNOSTI SLNEČNÉHO SVETLA A NEVYŽADUJÚ POUŽITIE NEBEZPEČNÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV, E.G. NA ICH PRÍPRAVU A/ALEBO POUŽITIE. PRAKTICKÉ VYUŽITIE TEJTO TECHNIKY JE VŠAK DO VEĽKEJ MIERY OBMEDZENÉ Z DÔVODU DVOCH FAKTOROV: ÚZKY ROZSAH SVETELNEJ ODOZVY A ODPORÚČANIE PÁROV ELEKTRÓNOVÝCH OTVOROV FOTOINDUKOVANÝCH VO FOTOKATALYZE. NAPRIEK OBROVSKÉMU ÚSILIU, KTORÉ SA DOTERAZ VYNALOŽILO, SÚČASNÁ ÚČINNOSŤ NEUMOŽŇUJE SKUTOČNÝ PRECHOD NA ENERGETICKÝ SYSTÉM SUSTAINILBLE. IP TOHTO PROJEKTU VEDIE OD SEPTEMBRA 2012 VÝSKUMNÚ LÍNIU NANOTIITANIAS PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE, FOTOKATALÝZU A SOLÁRNE ČLÁNKY, MOLEKULÁRNE NANOTECHNOLOGICKÉ LABORATÓRIUM AU, KTOREJ CIEĽOM JE MODULÁCIA MEDZERY V PÁSME V HYBRIDNÝCH MATERIÁLOCH ZALOŽENÝCH NA TITANIA ZAČLENENÍM RÔZNYCH CHEMICKÝCH FUNKCIÍ DO ŠTRUKTÚRY PROJEKTU. HYPOTÉZA JE ZALOŽENÁ NA ZÁVISLOSTI PÁSMA MEDZERY OD ŠTRUKTÚRY SEMISCONDUCOR. NA ZÁKLADE TEJTO METODIKY SME ZÍSKALI SÉRIU MATERIÁLOV, STABILNÝCH A AKTÍVNYCH HYBRIDNÝCH FOTOKATALYZÁTOROV VO VIDITEĽNOM REGIÓNE POMOCOU VŠESTRANNEJ A EKONOMICKEJ METÓDY. TITANLIGHT MÁ V ÚMYSLE UROBIŤ KROK ĎALEJ V OBLASTI AKTÍVNEHO TITANIASU VO VIDITEĽNEJ OBLASTI PRE ENVIRONMENTÁLNE/ENERGETICKÉ APLIKÁCIE VYTVORENÍM DVOCH VÝSKUMNÝCH LÍNIÍ ZALOŽENÝCH NA TITANIAS-E PRIPRAVENÝCH PODĽA METODIKY PODOBNEJ TEJ, KTORÁ BOLA PREDTÝM STANOVENÁ V OP. PRVÝ RIADOK JE ZALOŽENÝ NA PRÍPRAVE SÉRIE AKTÍVNYCH TITANIAS VO VIDITEĽNOM PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE POMOCOU TITÁNU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETIZOVANÉ ŠPECIÁLNE PRE TENTO PROJEKT. KONEČNÝM CIEĽOM JE VYHODNOTENIE TÝCHTO FOTOKATALYZÁTOROV V PROCESOCH DEKONTAMINÁCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, AKO SÚ SAMOČISTIACE SKÚŠKY, DEGRADÁCIA VODNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A ČISTENIE VZDUCHU. TREBA POZNAMENAŤ, ŽE ACTUA PREUKÁZALA SVOJ ZÁUJEM A DOSTUPNOSŤ TESTOVAŤ V REÁLNYCH PODMIENKACH MATERIÁLY, KTORÉ MAJÚ OPTIMÁLNE VLASTNOSTI NA ELIMINÁCIU NOX V DVOCH KĽÚČOVÝCH APLIKÁCIÁCH. DRUHÁ LÍNIA JE ZALOŽENÁ NA POUŽITÍ TEJTO METÓDY NA ZAČLENENIE SÉRIE FARBÍV DO ŠTRUKTÚRY TITANIA, KTORÉ ICH NEJAKÝM SPÔSOBOM CHRÁNIA VZHĽADOM NA DIZAJN NOVEJ SKUPINY SOLÁRNYCH ČLÁNKOV TYPU DSSC FLEXIBILNÝCH PRI NÍZKEJ TEPLOTE. ELEKTRÓDY PRIPRAVENÉ SPEKANÍM PRI NÍZKEJ TEPLOTE SA POUŽÍVAJÚ AKO ZARIADENIA NA VÝSTAVBU SOLÁRNYCH ČLÁNKOV A NA TENTO ÚČEL SA VYHODNOCUJÚ V SKUPINE PROF. GULDI (NEMECKO). (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PRECHOD ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA FOSÍLNYCH PALIVÁCH S NÁSLEDNÝM VPLYVOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SMEROM K UDRŽATEĽNÉMU A BEZPEČNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU JE JEDNOU Z VÝZIEV ĽUDSTVA, ČO SA ODRÁŽA V 3. VÝZVE ŠPANIELSKEJ STRATÉGIE VEDY A TECHNIKY A INOVÁCIE NA ROKY 2013 – 2020. V TEJTO SÚVISLOSTI SA POUŽITIE AKTÍVNYCH POLOVODIČOV PRI VIDITEĽNOM OŽAROVANÍ PREDPOKLADÁ AKO KĽÚČOVÁ TECHNOLÓGIA PRE APROVECHAMIENTO SLNEČNÉHO ŽIARENIA. VÝHODY POUŽÍVANIA FOTOKATALYZÁTOROV PRED FOSÍLNYMI PALIVAMI SÚ OBROVSKÉ. SÚ SCHOPNÉ AKTIVOVAŤ JEDNODUCHO ZA PRÍTOMNOSTI SLNEČNÉHO SVETLA A NEVYŽADUJÚ POUŽITIE NEBEZPEČNÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV, E.G. NA ICH PRÍPRAVU A/ALEBO POUŽITIE. PRAKTICKÉ VYUŽITIE TEJTO TECHNIKY JE VŠAK DO VEĽKEJ MIERY OBMEDZENÉ Z DÔVODU DVOCH FAKTOROV: ÚZKY ROZSAH SVETELNEJ ODOZVY A ODPORÚČANIE PÁROV ELEKTRÓNOVÝCH OTVOROV FOTOINDUKOVANÝCH VO FOTOKATALYZE. NAPRIEK OBROVSKÉMU ÚSILIU, KTORÉ SA DOTERAZ VYNALOŽILO, SÚČASNÁ ÚČINNOSŤ NEUMOŽŇUJE SKUTOČNÝ PRECHOD NA ENERGETICKÝ SYSTÉM SUSTAINILBLE. IP TOHTO PROJEKTU VEDIE OD SEPTEMBRA 2012 VÝSKUMNÚ LÍNIU NANOTIITANIAS PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE, FOTOKATALÝZU A SOLÁRNE ČLÁNKY, MOLEKULÁRNE NANOTECHNOLOGICKÉ LABORATÓRIUM AU, KTOREJ CIEĽOM JE MODULÁCIA MEDZERY V PÁSME V HYBRIDNÝCH MATERIÁLOCH ZALOŽENÝCH NA TITANIA ZAČLENENÍM RÔZNYCH CHEMICKÝCH FUNKCIÍ DO ŠTRUKTÚRY PROJEKTU. HYPOTÉZA JE ZALOŽENÁ NA ZÁVISLOSTI PÁSMA MEDZERY OD ŠTRUKTÚRY SEMISCONDUCOR. NA ZÁKLADE TEJTO METODIKY SME ZÍSKALI SÉRIU MATERIÁLOV, STABILNÝCH A AKTÍVNYCH HYBRIDNÝCH FOTOKATALYZÁTOROV VO VIDITEĽNOM REGIÓNE POMOCOU VŠESTRANNEJ A EKONOMICKEJ METÓDY. TITANLIGHT MÁ V ÚMYSLE UROBIŤ KROK ĎALEJ V OBLASTI AKTÍVNEHO TITANIASU VO VIDITEĽNEJ OBLASTI PRE ENVIRONMENTÁLNE/ENERGETICKÉ APLIKÁCIE VYTVORENÍM DVOCH VÝSKUMNÝCH LÍNIÍ ZALOŽENÝCH NA TITANIAS-E PRIPRAVENÝCH PODĽA METODIKY PODOBNEJ TEJ, KTORÁ BOLA PREDTÝM STANOVENÁ V OP. PRVÝ RIADOK JE ZALOŽENÝ NA PRÍPRAVE SÉRIE AKTÍVNYCH TITANIAS VO VIDITEĽNOM PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE POMOCOU TITÁNU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETIZOVANÉ ŠPECIÁLNE PRE TENTO PROJEKT. KONEČNÝM CIEĽOM JE VYHODNOTENIE TÝCHTO FOTOKATALYZÁTOROV V PROCESOCH DEKONTAMINÁCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, AKO SÚ SAMOČISTIACE SKÚŠKY, DEGRADÁCIA VODNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A ČISTENIE VZDUCHU. TREBA POZNAMENAŤ, ŽE ACTUA PREUKÁZALA SVOJ ZÁUJEM A DOSTUPNOSŤ TESTOVAŤ V REÁLNYCH PODMIENKACH MATERIÁLY, KTORÉ MAJÚ OPTIMÁLNE VLASTNOSTI NA ELIMINÁCIU NOX V DVOCH KĽÚČOVÝCH APLIKÁCIÁCH. DRUHÁ LÍNIA JE ZALOŽENÁ NA POUŽITÍ TEJTO METÓDY NA ZAČLENENIE SÉRIE FARBÍV DO ŠTRUKTÚRY TITANIA, KTORÉ ICH NEJAKÝM SPÔSOBOM CHRÁNIA VZHĽADOM NA DIZAJN NOVEJ SKUPINY SOLÁRNYCH ČLÁNKOV TYPU DSSC FLEXIBILNÝCH PRI NÍZKEJ TEPLOTE. ELEKTRÓDY PRIPRAVENÉ SPEKANÍM PRI NÍZKEJ TEPLOTE SA POUŽÍVAJÚ AKO ZARIADENIA NA VÝSTAVBU SOLÁRNYCH ČLÁNKOV A NA TENTO ÚČEL SA VYHODNOCUJÚ V SKUPINE PROF. GULDI (NEMECKO). (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CEANN DE DHÚSHLÁIN AN CHINE DHAONNA IS EA AISTRIÚ CÓRAIS FHUINNIÚIL ATÁ BUNAITHE AR BHREOSLAÍ IONTAISE, AGUS AN TIONCHAR A BHEIDH AIGE SIN AR AN GCOMHSHAOL, I DTREO CÓRAS FUINNIMH INBHUANAITHE AGUS SÁBHÁILTE, AGUS LÉIRÍTEAR É SIN I NDÚSHLÁN 3 DE STRAITÉIS EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA AGUS NUÁLAÍOCHTA NA SPÁINNE 2013-2020. SA CHOMHTHÉACS SEO, DÉANTAR ÚSÁID LEATHSHEOLTÓIRÍ GNÍOMHACHA FAOI IONRADAÍOCHT INFHEICTHE A CHUR IN IÚL MAR PHRÍOMHTHEICNEOLAÍOCHT D’FHONN SOLAS NA GRÉINE A PROECHAMIENTO. TÁ BUNTÁISTÍ OLLMHÓRA AG BAINT LE FÓTACATAÍ A ÚSÁID THAR BHREOSLAÍ IONTAISE. TÁ SIAD IN ANN A GHNÍOMHACHTÚ GO SIMPLÍ I LÁTHAIR SOLAS NA GRÉINE AGUS NÍ GÁ ÚSÁID A BHAINT AS MIOTAIL THROMA CONTÚIRTEACHA, E.G. AS A N-ULLMHÚ AGUS/NÓ A N-ÚSÁID. MAR SIN FÉIN, TÁ FEIDHMEANNA PRAITICIÚLA NA TEICNÍCE SEO TEORANTA DEN CHUID IS MÓ MAR GHEALL AR DHÁ FHACHTÓIR: AN RAON CAOL NA FREAGARTHA SOLAIS AGUS MOLADH NA PÉIRÍ LEICTREON-POLL PHOTOINDUCED SA PHOTOCATALYST. IN AINNEOIN NA HIARRACHTA OLLMHÓRA A RINNEADH GO DTÍ SEO, NÍ CHEADAÍONN ÉIFEACHTÚLACHTAÍ REATHA FÍOR-AISTRIÚ CHUIG CÓRAS FUINNIÚIL SUSTAINILBLE. TÁ IP AN TIONSCADAIL SEO I GCEANNAS, Ó MHÍ MHEÁN FÓMHAIR 2012, AR AN LÍNE TAIGHDE NANOTIITANIAS LE HAGHAIDH FEIDHMEANNA COMHSHAOIL, I BHFÓTACATALÚ AGUS I GCEALLA GRÉINE, I SAOTHARLANN NANAITHEICNEOLAÍOCHT MÓILÍNEACH AN AU, ATÁ DÍRITHE AR AN MBEARNA BHANDA IN ÁBHAIR HIBRIDEACHA ATÁ BUNAITHE AR TITANIA A MHODHNÚ TRÍ FHEIDHMIÚLACHT CHEIMICEACH ÉAGSÚIL A IONCHORPRÚ LAISTIGH DE STRUCHTÚR AN TIONSCADAIL. TÁ AN HIPITÉIS BUNAITHE AR SPLEÁCHAS NA BEARNA BANNA LE STRUCHTÚR AN SEMISCONDUCOR. TAR ÉIS AN MHODHEOLAÍOCHT SEO, FUAIREAMAR SRAITH ÁBHAR, FÓTACATAÍ HIBRIDEACHA COBHSAÍ AGUS GNÍOMHACHA SA RÉIGIÚN INFHEICTHE AG BAINT ÚSÁIDE AS MODH VERSATILE AGUS EACNAMAÍOCH. TÁ SÉ BEARTAITHE AG TITANLIGHT CÉIM AMHÁIN EILE A THÓGÁIL I RÉIMSE TITANIAS GNÍOMHACH SA RÉIMSE ATÁ INFHEICTHE LE HAGHAIDH FEIDHMEANNA COMHSHAOIL/FUINNIÚLA TRÍ FHORBAIRT A DHÉANAMH AR AN DÁ LÍNE TAIGHDE BUNAITHE AR TITANIAS ARNA HULLMHÚ AG MODHEOLAÍOCHT ATÁ COSÚIL LEIS AN MODHEOLAÍOCHT A BUNAÍODH ROIMHE SIN AG AN IP. TÁ AN CHÉAD LÍNE BUNAITHE AR ULLMHÚ SRAITH TITANIAS GNÍOMHACH SA CHEANN INFHEICTHE D’IARRATAIS CHOMHSHAOIL TRÍ ÚSÁID A BHAINT AS TÍOTÁINIAM ORGANOALCOXIDOS, SINTÉISITHE GO SONRACH DON TIONSCADAL SEO. IS É AN CUSPÓIR DEIRIDH MEASTÓIREACHT A DHÉANAMH AR NA FÓTACATAILÍTÍ SIN I BPRÓISIS DÍ-ÉILLITHE COMHSHAOIL AMHAIL TÁSTÁLACHA FÉINGHLANTACHÁIN, DÍGHRÁDÚ TRUAILLEÁN UISCÍ AGUS ÍONÚ AEIR. BA CHÓIR A THABHAIRT FAOI DEARA GUR LÉIRIGH ACTUA A SPÉIS AGUS A INFHAIGHTEACHT CHUN ÁBHAIR A THÁSTÁIL I BHFÍORCHOINNÍOLLACHA A BHFUIL AIRÍONNA IS FEARR ACU CHUN NOX A DHÍCHUR IN DHÁ PHRÍOMH-IARRATAS. TÁ AN DARA LÍNE BUNAITHE AR ÚSÁID A BHAINT AS AN MODH SEO CHUN SRAITH RUAIMEANNA A IONCHORPRÚ TAOBH ISTIGH DE STRUCHTÚR TITANIA, IAD A CHOSAINT AR BHEALACH ÉIGIN, I BHFIANAISE DEARADH TEAGHLAIGH NUA DE CHEALLA GRÉINE DE CHINEÁL DSSCS SOLÚBTHA AG TEOCHT ÍSEAL. ÚSÁIDFEAR LEICTREOIDÍ A ULLMHAÍTEAR TRÍ SHINTÉARÚ AG TEOCHT ÍSEAL MAR FHEISTÍ CHUN GRIANCHEALLA A THÓGÁIL AGUS DÉANFAR MEASTÓIREACHT ORTHU SA GHRÚPA DEN OLLAMH GULDI (AN GHEARMÁIN) CHUN NA CRÍCHE SIN. (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: CEANN DE DHÚSHLÁIN AN CHINE DHAONNA IS EA AISTRIÚ CÓRAIS FHUINNIÚIL ATÁ BUNAITHE AR BHREOSLAÍ IONTAISE, AGUS AN TIONCHAR A BHEIDH AIGE SIN AR AN GCOMHSHAOL, I DTREO CÓRAS FUINNIMH INBHUANAITHE AGUS SÁBHÁILTE, AGUS LÉIRÍTEAR É SIN I NDÚSHLÁN 3 DE STRAITÉIS EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA AGUS NUÁLAÍOCHTA NA SPÁINNE 2013-2020. SA CHOMHTHÉACS SEO, DÉANTAR ÚSÁID LEATHSHEOLTÓIRÍ GNÍOMHACHA FAOI IONRADAÍOCHT INFHEICTHE A CHUR IN IÚL MAR PHRÍOMHTHEICNEOLAÍOCHT D’FHONN SOLAS NA GRÉINE A PROECHAMIENTO. TÁ BUNTÁISTÍ OLLMHÓRA AG BAINT LE FÓTACATAÍ A ÚSÁID THAR BHREOSLAÍ IONTAISE. TÁ SIAD IN ANN A GHNÍOMHACHTÚ GO SIMPLÍ I LÁTHAIR SOLAS NA GRÉINE AGUS NÍ GÁ ÚSÁID A BHAINT AS MIOTAIL THROMA CONTÚIRTEACHA, E.G. AS A N-ULLMHÚ AGUS/NÓ A N-ÚSÁID. MAR SIN FÉIN, TÁ FEIDHMEANNA PRAITICIÚLA NA TEICNÍCE SEO TEORANTA DEN CHUID IS MÓ MAR GHEALL AR DHÁ FHACHTÓIR: AN RAON CAOL NA FREAGARTHA SOLAIS AGUS MOLADH NA PÉIRÍ LEICTREON-POLL PHOTOINDUCED SA PHOTOCATALYST. IN AINNEOIN NA HIARRACHTA OLLMHÓRA A RINNEADH GO DTÍ SEO, NÍ CHEADAÍONN ÉIFEACHTÚLACHTAÍ REATHA FÍOR-AISTRIÚ CHUIG CÓRAS FUINNIÚIL SUSTAINILBLE. TÁ IP AN TIONSCADAIL SEO I GCEANNAS, Ó MHÍ MHEÁN FÓMHAIR 2012, AR AN LÍNE TAIGHDE NANOTIITANIAS LE HAGHAIDH FEIDHMEANNA COMHSHAOIL, I BHFÓTACATALÚ AGUS I GCEALLA GRÉINE, I SAOTHARLANN NANAITHEICNEOLAÍOCHT MÓILÍNEACH AN AU, ATÁ DÍRITHE AR AN MBEARNA BHANDA IN ÁBHAIR HIBRIDEACHA ATÁ BUNAITHE AR TITANIA A MHODHNÚ TRÍ FHEIDHMIÚLACHT CHEIMICEACH ÉAGSÚIL A IONCHORPRÚ LAISTIGH DE STRUCHTÚR AN TIONSCADAIL. TÁ AN HIPITÉIS BUNAITHE AR SPLEÁCHAS NA BEARNA BANNA LE STRUCHTÚR AN SEMISCONDUCOR. TAR ÉIS AN MHODHEOLAÍOCHT SEO, FUAIREAMAR SRAITH ÁBHAR, FÓTACATAÍ HIBRIDEACHA COBHSAÍ AGUS GNÍOMHACHA SA RÉIGIÚN INFHEICTHE AG BAINT ÚSÁIDE AS MODH VERSATILE AGUS EACNAMAÍOCH. TÁ SÉ BEARTAITHE AG TITANLIGHT CÉIM AMHÁIN EILE A THÓGÁIL I RÉIMSE TITANIAS GNÍOMHACH SA RÉIMSE ATÁ INFHEICTHE LE HAGHAIDH FEIDHMEANNA COMHSHAOIL/FUINNIÚLA TRÍ FHORBAIRT A DHÉANAMH AR AN DÁ LÍNE TAIGHDE BUNAITHE AR TITANIAS ARNA HULLMHÚ AG MODHEOLAÍOCHT ATÁ COSÚIL LEIS AN MODHEOLAÍOCHT A BUNAÍODH ROIMHE SIN AG AN IP. TÁ AN CHÉAD LÍNE BUNAITHE AR ULLMHÚ SRAITH TITANIAS GNÍOMHACH SA CHEANN INFHEICTHE D’IARRATAIS CHOMHSHAOIL TRÍ ÚSÁID A BHAINT AS TÍOTÁINIAM ORGANOALCOXIDOS, SINTÉISITHE GO SONRACH DON TIONSCADAL SEO. IS É AN CUSPÓIR DEIRIDH MEASTÓIREACHT A DHÉANAMH AR NA FÓTACATAILÍTÍ SIN I BPRÓISIS DÍ-ÉILLITHE COMHSHAOIL AMHAIL TÁSTÁLACHA FÉINGHLANTACHÁIN, DÍGHRÁDÚ TRUAILLEÁN UISCÍ AGUS ÍONÚ AEIR. BA CHÓIR A THABHAIRT FAOI DEARA GUR LÉIRIGH ACTUA A SPÉIS AGUS A INFHAIGHTEACHT CHUN ÁBHAIR A THÁSTÁIL I BHFÍORCHOINNÍOLLACHA A BHFUIL AIRÍONNA IS FEARR ACU CHUN NOX A DHÍCHUR IN DHÁ PHRÍOMH-IARRATAS. TÁ AN DARA LÍNE BUNAITHE AR ÚSÁID A BHAINT AS AN MODH SEO CHUN SRAITH RUAIMEANNA A IONCHORPRÚ TAOBH ISTIGH DE STRUCHTÚR TITANIA, IAD A CHOSAINT AR BHEALACH ÉIGIN, I BHFIANAISE DEARADH TEAGHLAIGH NUA DE CHEALLA GRÉINE DE CHINEÁL DSSCS SOLÚBTHA AG TEOCHT ÍSEAL. ÚSÁIDFEAR LEICTREOIDÍ A ULLMHAÍTEAR TRÍ SHINTÉARÚ AG TEOCHT ÍSEAL MAR FHEISTÍ CHUN GRIANCHEALLA A THÓGÁIL AGUS DÉANFAR MEASTÓIREACHT ORTHU SA GHRÚPA DEN OLLAMH GULDI (AN GHEARMÁIN) CHUN NA CRÍCHE SIN. (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CEANN DE DHÚSHLÁIN AN CHINE DHAONNA IS EA AISTRIÚ CÓRAIS FHUINNIÚIL ATÁ BUNAITHE AR BHREOSLAÍ IONTAISE, AGUS AN TIONCHAR A BHEIDH AIGE SIN AR AN GCOMHSHAOL, I DTREO CÓRAS FUINNIMH INBHUANAITHE AGUS SÁBHÁILTE, AGUS LÉIRÍTEAR É SIN I NDÚSHLÁN 3 DE STRAITÉIS EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA AGUS NUÁLAÍOCHTA NA SPÁINNE 2013-2020. SA CHOMHTHÉACS SEO, DÉANTAR ÚSÁID LEATHSHEOLTÓIRÍ GNÍOMHACHA FAOI IONRADAÍOCHT INFHEICTHE A CHUR IN IÚL MAR PHRÍOMHTHEICNEOLAÍOCHT D’FHONN SOLAS NA GRÉINE A PROECHAMIENTO. TÁ BUNTÁISTÍ OLLMHÓRA AG BAINT LE FÓTACATAÍ A ÚSÁID THAR BHREOSLAÍ IONTAISE. TÁ SIAD IN ANN A GHNÍOMHACHTÚ GO SIMPLÍ I LÁTHAIR SOLAS NA GRÉINE AGUS NÍ GÁ ÚSÁID A BHAINT AS MIOTAIL THROMA CONTÚIRTEACHA, E.G. AS A N-ULLMHÚ AGUS/NÓ A N-ÚSÁID. MAR SIN FÉIN, TÁ FEIDHMEANNA PRAITICIÚLA NA TEICNÍCE SEO TEORANTA DEN CHUID IS MÓ MAR GHEALL AR DHÁ FHACHTÓIR: AN RAON CAOL NA FREAGARTHA SOLAIS AGUS MOLADH NA PÉIRÍ LEICTREON-POLL PHOTOINDUCED SA PHOTOCATALYST. IN AINNEOIN NA HIARRACHTA OLLMHÓRA A RINNEADH GO DTÍ SEO, NÍ CHEADAÍONN ÉIFEACHTÚLACHTAÍ REATHA FÍOR-AISTRIÚ CHUIG CÓRAS FUINNIÚIL SUSTAINILBLE. TÁ IP AN TIONSCADAIL SEO I GCEANNAS, Ó MHÍ MHEÁN FÓMHAIR 2012, AR AN LÍNE TAIGHDE NANOTIITANIAS LE HAGHAIDH FEIDHMEANNA COMHSHAOIL, I BHFÓTACATALÚ AGUS I GCEALLA GRÉINE, I SAOTHARLANN NANAITHEICNEOLAÍOCHT MÓILÍNEACH AN AU, ATÁ DÍRITHE AR AN MBEARNA BHANDA IN ÁBHAIR HIBRIDEACHA ATÁ BUNAITHE AR TITANIA A MHODHNÚ TRÍ FHEIDHMIÚLACHT CHEIMICEACH ÉAGSÚIL A IONCHORPRÚ LAISTIGH DE STRUCHTÚR AN TIONSCADAIL. TÁ AN HIPITÉIS BUNAITHE AR SPLEÁCHAS NA BEARNA BANNA LE STRUCHTÚR AN SEMISCONDUCOR. TAR ÉIS AN MHODHEOLAÍOCHT SEO, FUAIREAMAR SRAITH ÁBHAR, FÓTACATAÍ HIBRIDEACHA COBHSAÍ AGUS GNÍOMHACHA SA RÉIGIÚN INFHEICTHE AG BAINT ÚSÁIDE AS MODH VERSATILE AGUS EACNAMAÍOCH. TÁ SÉ BEARTAITHE AG TITANLIGHT CÉIM AMHÁIN EILE A THÓGÁIL I RÉIMSE TITANIAS GNÍOMHACH SA RÉIMSE ATÁ INFHEICTHE LE HAGHAIDH FEIDHMEANNA COMHSHAOIL/FUINNIÚLA TRÍ FHORBAIRT A DHÉANAMH AR AN DÁ LÍNE TAIGHDE BUNAITHE AR TITANIAS ARNA HULLMHÚ AG MODHEOLAÍOCHT ATÁ COSÚIL LEIS AN MODHEOLAÍOCHT A BUNAÍODH ROIMHE SIN AG AN IP. TÁ AN CHÉAD LÍNE BUNAITHE AR ULLMHÚ SRAITH TITANIAS GNÍOMHACH SA CHEANN INFHEICTHE D’IARRATAIS CHOMHSHAOIL TRÍ ÚSÁID A BHAINT AS TÍOTÁINIAM ORGANOALCOXIDOS, SINTÉISITHE GO SONRACH DON TIONSCADAL SEO. IS É AN CUSPÓIR DEIRIDH MEASTÓIREACHT A DHÉANAMH AR NA FÓTACATAILÍTÍ SIN I BPRÓISIS DÍ-ÉILLITHE COMHSHAOIL AMHAIL TÁSTÁLACHA FÉINGHLANTACHÁIN, DÍGHRÁDÚ TRUAILLEÁN UISCÍ AGUS ÍONÚ AEIR. BA CHÓIR A THABHAIRT FAOI DEARA GUR LÉIRIGH ACTUA A SPÉIS AGUS A INFHAIGHTEACHT CHUN ÁBHAIR A THÁSTÁIL I BHFÍORCHOINNÍOLLACHA A BHFUIL AIRÍONNA IS FEARR ACU CHUN NOX A DHÍCHUR IN DHÁ PHRÍOMH-IARRATAS. TÁ AN DARA LÍNE BUNAITHE AR ÚSÁID A BHAINT AS AN MODH SEO CHUN SRAITH RUAIMEANNA A IONCHORPRÚ TAOBH ISTIGH DE STRUCHTÚR TITANIA, IAD A CHOSAINT AR BHEALACH ÉIGIN, I BHFIANAISE DEARADH TEAGHLAIGH NUA DE CHEALLA GRÉINE DE CHINEÁL DSSCS SOLÚBTHA AG TEOCHT ÍSEAL. ÚSÁIDFEAR LEICTREOIDÍ A ULLMHAÍTEAR TRÍ SHINTÉARÚ AG TEOCHT ÍSEAL MAR FHEISTÍ CHUN GRIANCHEALLA A THÓGÁIL AGUS DÉANFAR MEASTÓIREACHT ORTHU SA GHRÚPA DEN OLLAMH GULDI (AN GHEARMÁIN) CHUN NA CRÍCHE SIN. (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PŘECHOD ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA FOSILNÍCH PALIVECH S NÁSLEDNÝM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SMĚREM K UDRŽITELNÉMU A BEZPEČNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU JE JEDNOU Z VÝZEV LIDSTVA, COŽ SE ODRÁŽÍ VE VÝZVĚ Č. 3 ŠPANĚLSKÉ STRATEGIE PRO VĚDU A TECHNOLOGIE A INOVACE NA OBDOBÍ 2013–2020. V TÉTO SOUVISLOSTI JE POUŽITÍ AKTIVNÍCH POLOVODIČŮ PŘI VIDITELNÉM OZAŘOVÁNÍ POVAŽOVÁNO ZA KLÍČOVOU TECHNOLOGII PRO APROVECHAMIENTO SLUNEČNÍHO SVĚTLA. VÝHODY POUŽÍVÁNÍ FOTOKATALYZÁTORŮ OPROTI FOSILNÍM PALIVŮM JSOU OBROVSKÉ. JSOU SCHOPNI AKTIVOVAT JEDNODUŠE ZA PŘÍTOMNOSTI SLUNEČNÍHO SVĚTLA A NEVYŽADUJÍ POUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ, E.G. PRO JEJICH PŘÍPRAVU A/NEBO POUŽITÍ. PRAKTICKÉ APLIKACE TÉTO TECHNIKY JSOU VŠAK DO ZNAČNÉ MÍRY OMEZENÉ KVŮLI DVĚMA FAKTORŮM: ÚZKÝ ROZSAH ODEZVY SVĚTLA A DOPORUČENÍ ELEKTRONOVÝCH PÁRŮ FOTOINDUKOVANÝCH VE FOTOKATALYZÁTORU. NAVZDORY OBROVSKÉMU ÚSILÍ, KTERÉ BYLO DOSUD VYNALOŽENO, SOUČASNÁ EFEKTIVITA NEUMOŽŇUJE SKUTEČNÝ PŘECHOD K ENERGETICKÉMU SYSTÉMU SUSTAINILBLE. IP TOHOTO PROJEKTU VEDE OD ZÁŘÍ 2012 VÝZKUMNOU LINKU NANOTIITANIAS PRO APLIKACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VE FOTOKATALÝZE A SOLÁRNÍCH BUŇKÁCH, V LABORATOŘI MOLEKULÁRNÍ NANOTECHNOLOGIE AU, JEHOŽ CÍLEM BYLO MODULOVAT MEZERU PÁSMA V HYBRIDNÍCH MATERIÁLECH ZALOŽENÝCH NA TITANII ZAČLENĚNÍM RŮZNÝCH CHEMICKÝCH FUNKCÍ DO STRUKTURY PROJEKTU. HYPOTÉZA JE ZALOŽENA NA ZÁVISLOSTI PÁSMA MEZERY SE STRUKTUROU SEMISCONDUCOR. NA ZÁKLADĚ TÉTO METODIKY JSME ZÍSKALI ŘADU MATERIÁLŮ, STABILNÍCH A AKTIVNÍCH HYBRIDNÍCH FOTOKATALYZÁTORŮ VE VIDITELNÉ OBLASTI POMOCÍ UNIVERZÁLNÍ A EKONOMICKÉ METODY. SPOLEČNOST TITANLIGHT MÁ V ÚMYSLU UČINIT JEŠTĚ JEDEN KROK V OBLASTI AKTIVNÍHO TITANIAS VE VIDITELNÉM PŘÍPADĚ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ/ENERGETICKÉ APLIKACE TÍM, ŽE VYTVOŘÍ DVA SMĚRY VÝZKUMU ZALOŽENÉ NA TITANIAS PŘIPRAVENÉ POMOCÍ METODIKY PODOBNÉ METODICE DŘÍVE STANOVENÉ V OBDOBÍ ŠETŘENÍ. PRVNÍ ŘÁDEK JE ZALOŽEN NA PŘÍPRAVĚ ŘADY AKTIVNÍCH TITANIAS VE VIDITELNÉM PRO APLIKACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POMOCÍ TITANU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETIZOVANÉ SPECIÁLNĚ PRO TENTO PROJEKT. KONEČNÝM CÍLEM JE VYHODNOCENÍ TĚCHTO FOTOKATALYZÁTORŮ V PROCESECH DEKONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, JAKO JSOU SAMOČISTICÍ ZKOUŠKY, ROZKLAD VODNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. JE TŘEBA POZNAMENAT, ŽE ACTUA PROKÁZALA SVŮJ ZÁJEM A DOSTUPNOST ZKOUŠENÍ V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI PRO ELIMINACI NOX VE DVOU KLÍČOVÝCH APLIKACÍCH. DRUHÝ ŘÁDEK JE ZALOŽEN NA POUŽITÍ TÉTO METODY PRO ZAČLENĚNÍ ŘADY BARVIV UVNITŘ STRUKTURY TITANIA, KTERÁ JE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM CHRÁNÍ, S OHLEDEM NA NÁVRH NOVÉ RODINY SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ TYPU DSSC FLEXIBILNÍCH PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH. ELEKTRODY PŘIPRAVENÉ SLINOVÁNÍM PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ SE POUŽIJÍ JAKO ZAŘÍZENÍ PRO STAVBU SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ A VYHODNOCUJÍ SE ZA TÍMTO ÚČELEM VE SKUPINĚ PROF. GULDIHO (NĚMECKO). (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: PŘECHOD ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA FOSILNÍCH PALIVECH S NÁSLEDNÝM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SMĚREM K UDRŽITELNÉMU A BEZPEČNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU JE JEDNOU Z VÝZEV LIDSTVA, COŽ SE ODRÁŽÍ VE VÝZVĚ Č. 3 ŠPANĚLSKÉ STRATEGIE PRO VĚDU A TECHNOLOGIE A INOVACE NA OBDOBÍ 2013–2020. V TÉTO SOUVISLOSTI JE POUŽITÍ AKTIVNÍCH POLOVODIČŮ PŘI VIDITELNÉM OZAŘOVÁNÍ POVAŽOVÁNO ZA KLÍČOVOU TECHNOLOGII PRO APROVECHAMIENTO SLUNEČNÍHO SVĚTLA. VÝHODY POUŽÍVÁNÍ FOTOKATALYZÁTORŮ OPROTI FOSILNÍM PALIVŮM JSOU OBROVSKÉ. JSOU SCHOPNI AKTIVOVAT JEDNODUŠE ZA PŘÍTOMNOSTI SLUNEČNÍHO SVĚTLA A NEVYŽADUJÍ POUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ, E.G. PRO JEJICH PŘÍPRAVU A/NEBO POUŽITÍ. PRAKTICKÉ APLIKACE TÉTO TECHNIKY JSOU VŠAK DO ZNAČNÉ MÍRY OMEZENÉ KVŮLI DVĚMA FAKTORŮM: ÚZKÝ ROZSAH ODEZVY SVĚTLA A DOPORUČENÍ ELEKTRONOVÝCH PÁRŮ FOTOINDUKOVANÝCH VE FOTOKATALYZÁTORU. NAVZDORY OBROVSKÉMU ÚSILÍ, KTERÉ BYLO DOSUD VYNALOŽENO, SOUČASNÁ EFEKTIVITA NEUMOŽŇUJE SKUTEČNÝ PŘECHOD K ENERGETICKÉMU SYSTÉMU SUSTAINILBLE. IP TOHOTO PROJEKTU VEDE OD ZÁŘÍ 2012 VÝZKUMNOU LINKU NANOTIITANIAS PRO APLIKACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VE FOTOKATALÝZE A SOLÁRNÍCH BUŇKÁCH, V LABORATOŘI MOLEKULÁRNÍ NANOTECHNOLOGIE AU, JEHOŽ CÍLEM BYLO MODULOVAT MEZERU PÁSMA V HYBRIDNÍCH MATERIÁLECH ZALOŽENÝCH NA TITANII ZAČLENĚNÍM RŮZNÝCH CHEMICKÝCH FUNKCÍ DO STRUKTURY PROJEKTU. HYPOTÉZA JE ZALOŽENA NA ZÁVISLOSTI PÁSMA MEZERY SE STRUKTUROU SEMISCONDUCOR. NA ZÁKLADĚ TÉTO METODIKY JSME ZÍSKALI ŘADU MATERIÁLŮ, STABILNÍCH A AKTIVNÍCH HYBRIDNÍCH FOTOKATALYZÁTORŮ VE VIDITELNÉ OBLASTI POMOCÍ UNIVERZÁLNÍ A EKONOMICKÉ METODY. SPOLEČNOST TITANLIGHT MÁ V ÚMYSLU UČINIT JEŠTĚ JEDEN KROK V OBLASTI AKTIVNÍHO TITANIAS VE VIDITELNÉM PŘÍPADĚ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ/ENERGETICKÉ APLIKACE TÍM, ŽE VYTVOŘÍ DVA SMĚRY VÝZKUMU ZALOŽENÉ NA TITANIAS PŘIPRAVENÉ POMOCÍ METODIKY PODOBNÉ METODICE DŘÍVE STANOVENÉ V OBDOBÍ ŠETŘENÍ. PRVNÍ ŘÁDEK JE ZALOŽEN NA PŘÍPRAVĚ ŘADY AKTIVNÍCH TITANIAS VE VIDITELNÉM PRO APLIKACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POMOCÍ TITANU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETIZOVANÉ SPECIÁLNĚ PRO TENTO PROJEKT. KONEČNÝM CÍLEM JE VYHODNOCENÍ TĚCHTO FOTOKATALYZÁTORŮ V PROCESECH DEKONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, JAKO JSOU SAMOČISTICÍ ZKOUŠKY, ROZKLAD VODNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. JE TŘEBA POZNAMENAT, ŽE ACTUA PROKÁZALA SVŮJ ZÁJEM A DOSTUPNOST ZKOUŠENÍ V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI PRO ELIMINACI NOX VE DVOU KLÍČOVÝCH APLIKACÍCH. DRUHÝ ŘÁDEK JE ZALOŽEN NA POUŽITÍ TÉTO METODY PRO ZAČLENĚNÍ ŘADY BARVIV UVNITŘ STRUKTURY TITANIA, KTERÁ JE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM CHRÁNÍ, S OHLEDEM NA NÁVRH NOVÉ RODINY SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ TYPU DSSC FLEXIBILNÍCH PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH. ELEKTRODY PŘIPRAVENÉ SLINOVÁNÍM PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ SE POUŽIJÍ JAKO ZAŘÍZENÍ PRO STAVBU SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ A VYHODNOCUJÍ SE ZA TÍMTO ÚČELEM VE SKUPINĚ PROF. GULDIHO (NĚMECKO). (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PŘECHOD ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA FOSILNÍCH PALIVECH S NÁSLEDNÝM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SMĚREM K UDRŽITELNÉMU A BEZPEČNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU JE JEDNOU Z VÝZEV LIDSTVA, COŽ SE ODRÁŽÍ VE VÝZVĚ Č. 3 ŠPANĚLSKÉ STRATEGIE PRO VĚDU A TECHNOLOGIE A INOVACE NA OBDOBÍ 2013–2020. V TÉTO SOUVISLOSTI JE POUŽITÍ AKTIVNÍCH POLOVODIČŮ PŘI VIDITELNÉM OZAŘOVÁNÍ POVAŽOVÁNO ZA KLÍČOVOU TECHNOLOGII PRO APROVECHAMIENTO SLUNEČNÍHO SVĚTLA. VÝHODY POUŽÍVÁNÍ FOTOKATALYZÁTORŮ OPROTI FOSILNÍM PALIVŮM JSOU OBROVSKÉ. JSOU SCHOPNI AKTIVOVAT JEDNODUŠE ZA PŘÍTOMNOSTI SLUNEČNÍHO SVĚTLA A NEVYŽADUJÍ POUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ, E.G. PRO JEJICH PŘÍPRAVU A/NEBO POUŽITÍ. PRAKTICKÉ APLIKACE TÉTO TECHNIKY JSOU VŠAK DO ZNAČNÉ MÍRY OMEZENÉ KVŮLI DVĚMA FAKTORŮM: ÚZKÝ ROZSAH ODEZVY SVĚTLA A DOPORUČENÍ ELEKTRONOVÝCH PÁRŮ FOTOINDUKOVANÝCH VE FOTOKATALYZÁTORU. NAVZDORY OBROVSKÉMU ÚSILÍ, KTERÉ BYLO DOSUD VYNALOŽENO, SOUČASNÁ EFEKTIVITA NEUMOŽŇUJE SKUTEČNÝ PŘECHOD K ENERGETICKÉMU SYSTÉMU SUSTAINILBLE. IP TOHOTO PROJEKTU VEDE OD ZÁŘÍ 2012 VÝZKUMNOU LINKU NANOTIITANIAS PRO APLIKACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VE FOTOKATALÝZE A SOLÁRNÍCH BUŇKÁCH, V LABORATOŘI MOLEKULÁRNÍ NANOTECHNOLOGIE AU, JEHOŽ CÍLEM BYLO MODULOVAT MEZERU PÁSMA V HYBRIDNÍCH MATERIÁLECH ZALOŽENÝCH NA TITANII ZAČLENĚNÍM RŮZNÝCH CHEMICKÝCH FUNKCÍ DO STRUKTURY PROJEKTU. HYPOTÉZA JE ZALOŽENA NA ZÁVISLOSTI PÁSMA MEZERY SE STRUKTUROU SEMISCONDUCOR. NA ZÁKLADĚ TÉTO METODIKY JSME ZÍSKALI ŘADU MATERIÁLŮ, STABILNÍCH A AKTIVNÍCH HYBRIDNÍCH FOTOKATALYZÁTORŮ VE VIDITELNÉ OBLASTI POMOCÍ UNIVERZÁLNÍ A EKONOMICKÉ METODY. SPOLEČNOST TITANLIGHT MÁ V ÚMYSLU UČINIT JEŠTĚ JEDEN KROK V OBLASTI AKTIVNÍHO TITANIAS VE VIDITELNÉM PŘÍPADĚ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ/ENERGETICKÉ APLIKACE TÍM, ŽE VYTVOŘÍ DVA SMĚRY VÝZKUMU ZALOŽENÉ NA TITANIAS PŘIPRAVENÉ POMOCÍ METODIKY PODOBNÉ METODICE DŘÍVE STANOVENÉ V OBDOBÍ ŠETŘENÍ. PRVNÍ ŘÁDEK JE ZALOŽEN NA PŘÍPRAVĚ ŘADY AKTIVNÍCH TITANIAS VE VIDITELNÉM PRO APLIKACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POMOCÍ TITANU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETIZOVANÉ SPECIÁLNĚ PRO TENTO PROJEKT. KONEČNÝM CÍLEM JE VYHODNOCENÍ TĚCHTO FOTOKATALYZÁTORŮ V PROCESECH DEKONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, JAKO JSOU SAMOČISTICÍ ZKOUŠKY, ROZKLAD VODNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. JE TŘEBA POZNAMENAT, ŽE ACTUA PROKÁZALA SVŮJ ZÁJEM A DOSTUPNOST ZKOUŠENÍ V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI PRO ELIMINACI NOX VE DVOU KLÍČOVÝCH APLIKACÍCH. DRUHÝ ŘÁDEK JE ZALOŽEN NA POUŽITÍ TÉTO METODY PRO ZAČLENĚNÍ ŘADY BARVIV UVNITŘ STRUKTURY TITANIA, KTERÁ JE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM CHRÁNÍ, S OHLEDEM NA NÁVRH NOVÉ RODINY SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ TYPU DSSC FLEXIBILNÍCH PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH. ELEKTRODY PŘIPRAVENÉ SLINOVÁNÍM PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ SE POUŽIJÍ JAKO ZAŘÍZENÍ PRO STAVBU SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ A VYHODNOCUJÍ SE ZA TÍMTO ÚČELEM VE SKUPINĚ PROF. GULDIHO (NĚMECKO). (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
A TRANSIÇÃO DE UM SISTEMA ENERGÉTICO BASEADO NOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS, COM O IMPACTO CONSEQUENTE NO AMBIENTE, PARA UM SISTEMA ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL E SEGURO É UM DOS DESAFIOS DA HUMANIDADE, E ISTO É REFLEXADO NO DESAFIO 3 DA ESTRATÉGIA ESPANHA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2013-2020. NESTE CONTEXTO, A UTILIZAÇÃO DE SEMICONDUTORES ATIVOS SOB IRRADIAÇÃO VISÍVEL É POSTULADA COMO TECNOLOGIA-CHAVE PARA O APROVECHAMIENTE DE LUZ. As vantagens da utilização de fotocatalisadores sobre os combustíveis fósseis são enormes. São capazes de agir da mesma forma na presença de luz e não exigem a utilização de metais pesados perigosos, por exemplo, para a sua preparação e/ou utilização. No entanto, as aplicações práticas desta técnica são muito limitadas devido a dois factores: A amplitude da resposta luminosa e a recomendação dos pares de eletrodomésticos fotoinduzidos no fotocatalisador. Apesar do enorme esforço realizado até à data, as actuais eficiências não permitem uma verdadeira transição para um sistema energético sustentável. A PI deste PROJETO conduziu, desde setembro de 2012, as NANOTIITANIAS DE LINHA DE INVESTIGAÇÃO PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS, EM FOTOCATALISE E CÉLULAS SOLÁRIAS, NO LABORATÓRIO DE NANOTECHNOLOGIA MOLECULAR DA UA, DESTINADAS A MODULAR A BANDA EM MATÉRIAS HÍBRIDAS BASEADAS NA TITÂNIA, INCORPORANDO DIFERENTES FUNCIONALIDADES QUÍMICAS NA ESTRUTURA DO PROJETO. A Hipótese baseia-se na dependência da BAND GAP com a estrutura do SEMISCONDUCOR. Na sequência desta metodologia, obtivemos uma série de materiais, fotoscatalisadores híbridos estáveis e activos na região visível, utilizando um método vesátil e económico. A TITANLIGHT pretende dar mais um passo no domínio das TITANIAS ATIVAS, no domínio visível das aplicações ambientais/energéticas, desenvolvendo as duas linhas de investigação baseadas nas TITANIAS preparadas por uma metodologia semelhante à anteriormente estabelecida pela PI. A primeira linha baseia-se na preparação de uma série de titânios activos na visível para aplicações ambientais através da utilização de organoalcoxidos de titânio, sintetizados especificamente para este projecto. O objectivo final é a avaliação destes fotocatalisadores em processos de descontaminação ambiental, tais como ensaios de auto-limpeza, degradação de poluentes aquosos e purificação do ar. Deve notar-se que a ACTUA demonstrou o seu interesse e disponibilidade para testar em condições reais materiais que possuem propriedades ideais para a eliminação do NOX em duas aplicações-chave. A segunda linha baseia-se na utilização deste método para a incorporação de uma série de corantes no interior da estrutura da TITÂNIA, protegendo-os de certa forma, tendo em vista a concepção de uma nova família de células solares de tipo DSSCS flexíveis a baixa temperatura. Os elétrodos preparados por sinterização a baixa temperatura são utilizados como dispositivos na construção de células solares e avaliados no grupo de prova GULDI (ALEMANHA) para este efeito. (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: A TRANSIÇÃO DE UM SISTEMA ENERGÉTICO BASEADO NOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS, COM O IMPACTO CONSEQUENTE NO AMBIENTE, PARA UM SISTEMA ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL E SEGURO É UM DOS DESAFIOS DA HUMANIDADE, E ISTO É REFLEXADO NO DESAFIO 3 DA ESTRATÉGIA ESPANHA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2013-2020. NESTE CONTEXTO, A UTILIZAÇÃO DE SEMICONDUTORES ATIVOS SOB IRRADIAÇÃO VISÍVEL É POSTULADA COMO TECNOLOGIA-CHAVE PARA O APROVECHAMIENTE DE LUZ. As vantagens da utilização de fotocatalisadores sobre os combustíveis fósseis são enormes. São capazes de agir da mesma forma na presença de luz e não exigem a utilização de metais pesados perigosos, por exemplo, para a sua preparação e/ou utilização. No entanto, as aplicações práticas desta técnica são muito limitadas devido a dois factores: A amplitude da resposta luminosa e a recomendação dos pares de eletrodomésticos fotoinduzidos no fotocatalisador. Apesar do enorme esforço realizado até à data, as actuais eficiências não permitem uma verdadeira transição para um sistema energético sustentável. A PI deste PROJETO conduziu, desde setembro de 2012, as NANOTIITANIAS DE LINHA DE INVESTIGAÇÃO PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS, EM FOTOCATALISE E CÉLULAS SOLÁRIAS, NO LABORATÓRIO DE NANOTECHNOLOGIA MOLECULAR DA UA, DESTINADAS A MODULAR A BANDA EM MATÉRIAS HÍBRIDAS BASEADAS NA TITÂNIA, INCORPORANDO DIFERENTES FUNCIONALIDADES QUÍMICAS NA ESTRUTURA DO PROJETO. A Hipótese baseia-se na dependência da BAND GAP com a estrutura do SEMISCONDUCOR. Na sequência desta metodologia, obtivemos uma série de materiais, fotoscatalisadores híbridos estáveis e activos na região visível, utilizando um método vesátil e económico. A TITANLIGHT pretende dar mais um passo no domínio das TITANIAS ATIVAS, no domínio visível das aplicações ambientais/energéticas, desenvolvendo as duas linhas de investigação baseadas nas TITANIAS preparadas por uma metodologia semelhante à anteriormente estabelecida pela PI. A primeira linha baseia-se na preparação de uma série de titânios activos na visível para aplicações ambientais através da utilização de organoalcoxidos de titânio, sintetizados especificamente para este projecto. O objectivo final é a avaliação destes fotocatalisadores em processos de descontaminação ambiental, tais como ensaios de auto-limpeza, degradação de poluentes aquosos e purificação do ar. Deve notar-se que a ACTUA demonstrou o seu interesse e disponibilidade para testar em condições reais materiais que possuem propriedades ideais para a eliminação do NOX em duas aplicações-chave. A segunda linha baseia-se na utilização deste método para a incorporação de uma série de corantes no interior da estrutura da TITÂNIA, protegendo-os de certa forma, tendo em vista a concepção de uma nova família de células solares de tipo DSSCS flexíveis a baixa temperatura. Os elétrodos preparados por sinterização a baixa temperatura são utilizados como dispositivos na construção de células solares e avaliados no grupo de prova GULDI (ALEMANHA) para este efeito. (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: A TRANSIÇÃO DE UM SISTEMA ENERGÉTICO BASEADO NOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS, COM O IMPACTO CONSEQUENTE NO AMBIENTE, PARA UM SISTEMA ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL E SEGURO É UM DOS DESAFIOS DA HUMANIDADE, E ISTO É REFLEXADO NO DESAFIO 3 DA ESTRATÉGIA ESPANHA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2013-2020. NESTE CONTEXTO, A UTILIZAÇÃO DE SEMICONDUTORES ATIVOS SOB IRRADIAÇÃO VISÍVEL É POSTULADA COMO TECNOLOGIA-CHAVE PARA O APROVECHAMIENTE DE LUZ. As vantagens da utilização de fotocatalisadores sobre os combustíveis fósseis são enormes. São capazes de agir da mesma forma na presença de luz e não exigem a utilização de metais pesados perigosos, por exemplo, para a sua preparação e/ou utilização. No entanto, as aplicações práticas desta técnica são muito limitadas devido a dois factores: A amplitude da resposta luminosa e a recomendação dos pares de eletrodomésticos fotoinduzidos no fotocatalisador. Apesar do enorme esforço realizado até à data, as actuais eficiências não permitem uma verdadeira transição para um sistema energético sustentável. A PI deste PROJETO conduziu, desde setembro de 2012, as NANOTIITANIAS DE LINHA DE INVESTIGAÇÃO PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS, EM FOTOCATALISE E CÉLULAS SOLÁRIAS, NO LABORATÓRIO DE NANOTECHNOLOGIA MOLECULAR DA UA, DESTINADAS A MODULAR A BANDA EM MATÉRIAS HÍBRIDAS BASEADAS NA TITÂNIA, INCORPORANDO DIFERENTES FUNCIONALIDADES QUÍMICAS NA ESTRUTURA DO PROJETO. A Hipótese baseia-se na dependência da BAND GAP com a estrutura do SEMISCONDUCOR. Na sequência desta metodologia, obtivemos uma série de materiais, fotoscatalisadores híbridos estáveis e activos na região visível, utilizando um método vesátil e económico. A TITANLIGHT pretende dar mais um passo no domínio das TITANIAS ATIVAS, no domínio visível das aplicações ambientais/energéticas, desenvolvendo as duas linhas de investigação baseadas nas TITANIAS preparadas por uma metodologia semelhante à anteriormente estabelecida pela PI. A primeira linha baseia-se na preparação de uma série de titânios activos na visível para aplicações ambientais através da utilização de organoalcoxidos de titânio, sintetizados especificamente para este projecto. O objectivo final é a avaliação destes fotocatalisadores em processos de descontaminação ambiental, tais como ensaios de auto-limpeza, degradação de poluentes aquosos e purificação do ar. Deve notar-se que a ACTUA demonstrou o seu interesse e disponibilidade para testar em condições reais materiais que possuem propriedades ideais para a eliminação do NOX em duas aplicações-chave. A segunda linha baseia-se na utilização deste método para a incorporação de uma série de corantes no interior da estrutura da TITÂNIA, protegendo-os de certa forma, tendo em vista a concepção de uma nova família de células solares de tipo DSSCS flexíveis a baixa temperatura. Os elétrodos preparados por sinterização a baixa temperatura são utilizados como dispositivos na construção de células solares e avaliados no grupo de prova GULDI (ALEMANHA) para este efeito. (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FOSSIILKÜTUSTEL PÕHINEVA ENERGEETILISE SÜSTEEMI ÜLEMINEK SÄÄSTVALE JA OHUTULE ENERGIASÜSTEEMILE, MILLEL ON SELLEST TULENEV MÕJU KESKKONNALE, ON ÜKS INIMKONNA PROBLEEME NING SEE KAJASTUB HISPAANIA TEADUS- JA TEHNOLOOGIA- NING INNOVATSIOONISTRATEEGIA 2013–2020 3. VÄLJAKUTSES. SELLEGA SEOSES EELDATAKSE, ET AKTIIVSETE POOLJUHTIDE KASUTAMINE NÄHTAVA KIIRITUSE ALL ON PÄIKESEVALGUSE PROVECHAMIENTO PEAMINE TEHNOLOOGIA. FOTOKATALÜSAATORITE KASUTAMISE EELISED FOSSIILKÜTUSTE EES ON TOHUTUD. NEED VÕIVAD AKTIVEERUDA LIHTSALT PÄIKESEVALGUSE JUURESOLEKUL NING NENDE VALMISTAMISEKS JA/VÕI KASUTAMISEKS EI OLE VAJA KASUTADA OHTLIKKE RASKMETALLE. SELLE MEETODI PRAKTILINE RAKENDAMINE ON AGA SUURESTI PIIRATUD KAHE TEGURI TÕTTU: VALGUSREAKTSIOONI KITSAS ULATUS JA ELEKTRONAUGUPAARIDE SOOVITUSED FOTOKATALÜSAATORIS. VAATAMATA SENI TEHTUD TOHUTUTELE JÕUPINGUTUSTELE EI VÕIMALDA PRAEGUNE TÕHUSUS TÕELIST ÜLEMINEKUT SUSTAINILBLE ENERGILISELE SÜSTEEMILE. SELLE PROJEKTI IP ON VIINUD ALATES 2012. AASTA SEPTEMBRIST TEADUSLIINI NANOTIITANIAS KESKKONNARAKENDUSTE JAOKS FOTOKATALÜÜS- JA PÄIKESEELEMENTIDE VALDKONNAS AU MOLEKULAARNANOTEHNOLOOGIA LABORIS, MILLE EESMÄRK ON MUUTA TITANIAL PÕHINEVATE HÜBRIIDMATERJALIDE RIBALÕHET, LISADES PROJEKTI STRUKTUURI ERINEVAD KEEMILISED FUNKTSIOONID. HÜPOTEES PÕHINEB BÄNDI LÕHE SÕLTUVUSEL SEMISCONDUCORI STRUKTUURIST. SEDA METOODIKAT JÄRGIDES OLEME SAANUD MITMEID MATERJALE, STABIILSEID JA AKTIIVSEID HÜBRIIDFOTOKATALÜSAATOREID NÄHTAVAS PIIRKONNAS, KASUTADES MITMEKÜLGSET JA ÖKONOOMSET MEETODIT. TITANLIGHT KAVATSEB ASTUDA ÜHE SAMMU EDASI AKTIIVSETE TITANIASTE VALDKONNAS NÄHTAVAS KESKKONNAS/ENERGILISTES RAKENDUSTES, ARENDADES TITANIASEL PÕHINEVAID KAHTE UURIMISLIINI, MIS ON KOOSTATUD UURIMISPERIOODIL VAREM KEHTESTATUD METOODIKAGA SARNASE METOODIKA ALUSEL. ESIMENE RIDA PÕHINEB MITMETE AKTIIVSETE TITANIASTE ETTEVALMISTAMISEL NÄHTAVAS KESKKONNAS, KASUTADES SELLEKS SPETSIAALSELT SELLE PROJEKTI JAOKS SÜNTEESITUD TITAANI ORGANOALCOXIDOST. LÕPPEESMÄRK ON HINNATA NEID FOTOKATALÜSAATOREID KESKKONNA SAASTATUSEST PUHASTAMISE PROTSESSIDES, NAGU ISEPUHASTUV KATSE, SAASTEAINETE LAGUNEMINE VESIKESKKONNAS JA ÕHU PUHASTAMINE. TULEB MÄRKIDA, ET ACTUA ON NÄIDANUD ÜLES HUVI JA VALMISOLEKUT KATSETADA TEGELIKES TINGIMUSTES MATERJALE, MILLEL ON OPTIMAALSED OMADUSED NOX KÕRVALDAMISEKS KAHES PEAMISES RAKENDUSES. TEINE RIDA PÕHINEB SELLE MEETODI KASUTAMISEL VÄRVIDE SEERIA LISAMISEKS TITANIA STRUKTUURI SEES, KAITSTES NEID MINGIL VIISIL, PIDADES SILMAS UUT TÜÜPI DSSC TÜÜPI PÄIKESEELEMENTIDE PEREKONDA, MIS ON PAINDLIKUD MADALAL TEMPERATUURIL. MADALAL TEMPERATUURIL PAAGUTAMISE TEEL VALMISTATUD ELEKTROODISID KASUTATAKSE PÄIKESEELEMENTIDE EHITAMISEL SEADMETENA JA NEID HINNATAKSE SEL EESMÄRGIL PROF. GULDI (SAKSAMAA) RÜHMAS. (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: FOSSIILKÜTUSTEL PÕHINEVA ENERGEETILISE SÜSTEEMI ÜLEMINEK SÄÄSTVALE JA OHUTULE ENERGIASÜSTEEMILE, MILLEL ON SELLEST TULENEV MÕJU KESKKONNALE, ON ÜKS INIMKONNA PROBLEEME NING SEE KAJASTUB HISPAANIA TEADUS- JA TEHNOLOOGIA- NING INNOVATSIOONISTRATEEGIA 2013–2020 3. VÄLJAKUTSES. SELLEGA SEOSES EELDATAKSE, ET AKTIIVSETE POOLJUHTIDE KASUTAMINE NÄHTAVA KIIRITUSE ALL ON PÄIKESEVALGUSE PROVECHAMIENTO PEAMINE TEHNOLOOGIA. FOTOKATALÜSAATORITE KASUTAMISE EELISED FOSSIILKÜTUSTE EES ON TOHUTUD. NEED VÕIVAD AKTIVEERUDA LIHTSALT PÄIKESEVALGUSE JUURESOLEKUL NING NENDE VALMISTAMISEKS JA/VÕI KASUTAMISEKS EI OLE VAJA KASUTADA OHTLIKKE RASKMETALLE. SELLE MEETODI PRAKTILINE RAKENDAMINE ON AGA SUURESTI PIIRATUD KAHE TEGURI TÕTTU: VALGUSREAKTSIOONI KITSAS ULATUS JA ELEKTRONAUGUPAARIDE SOOVITUSED FOTOKATALÜSAATORIS. VAATAMATA SENI TEHTUD TOHUTUTELE JÕUPINGUTUSTELE EI VÕIMALDA PRAEGUNE TÕHUSUS TÕELIST ÜLEMINEKUT SUSTAINILBLE ENERGILISELE SÜSTEEMILE. SELLE PROJEKTI IP ON VIINUD ALATES 2012. AASTA SEPTEMBRIST TEADUSLIINI NANOTIITANIAS KESKKONNARAKENDUSTE JAOKS FOTOKATALÜÜS- JA PÄIKESEELEMENTIDE VALDKONNAS AU MOLEKULAARNANOTEHNOLOOGIA LABORIS, MILLE EESMÄRK ON MUUTA TITANIAL PÕHINEVATE HÜBRIIDMATERJALIDE RIBALÕHET, LISADES PROJEKTI STRUKTUURI ERINEVAD KEEMILISED FUNKTSIOONID. HÜPOTEES PÕHINEB BÄNDI LÕHE SÕLTUVUSEL SEMISCONDUCORI STRUKTUURIST. SEDA METOODIKAT JÄRGIDES OLEME SAANUD MITMEID MATERJALE, STABIILSEID JA AKTIIVSEID HÜBRIIDFOTOKATALÜSAATOREID NÄHTAVAS PIIRKONNAS, KASUTADES MITMEKÜLGSET JA ÖKONOOMSET MEETODIT. TITANLIGHT KAVATSEB ASTUDA ÜHE SAMMU EDASI AKTIIVSETE TITANIASTE VALDKONNAS NÄHTAVAS KESKKONNAS/ENERGILISTES RAKENDUSTES, ARENDADES TITANIASEL PÕHINEVAID KAHTE UURIMISLIINI, MIS ON KOOSTATUD UURIMISPERIOODIL VAREM KEHTESTATUD METOODIKAGA SARNASE METOODIKA ALUSEL. ESIMENE RIDA PÕHINEB MITMETE AKTIIVSETE TITANIASTE ETTEVALMISTAMISEL NÄHTAVAS KESKKONNAS, KASUTADES SELLEKS SPETSIAALSELT SELLE PROJEKTI JAOKS SÜNTEESITUD TITAANI ORGANOALCOXIDOST. LÕPPEESMÄRK ON HINNATA NEID FOTOKATALÜSAATOREID KESKKONNA SAASTATUSEST PUHASTAMISE PROTSESSIDES, NAGU ISEPUHASTUV KATSE, SAASTEAINETE LAGUNEMINE VESIKESKKONNAS JA ÕHU PUHASTAMINE. TULEB MÄRKIDA, ET ACTUA ON NÄIDANUD ÜLES HUVI JA VALMISOLEKUT KATSETADA TEGELIKES TINGIMUSTES MATERJALE, MILLEL ON OPTIMAALSED OMADUSED NOX KÕRVALDAMISEKS KAHES PEAMISES RAKENDUSES. TEINE RIDA PÕHINEB SELLE MEETODI KASUTAMISEL VÄRVIDE SEERIA LISAMISEKS TITANIA STRUKTUURI SEES, KAITSTES NEID MINGIL VIISIL, PIDADES SILMAS UUT TÜÜPI DSSC TÜÜPI PÄIKESEELEMENTIDE PEREKONDA, MIS ON PAINDLIKUD MADALAL TEMPERATUURIL. MADALAL TEMPERATUURIL PAAGUTAMISE TEEL VALMISTATUD ELEKTROODISID KASUTATAKSE PÄIKESEELEMENTIDE EHITAMISEL SEADMETENA JA NEID HINNATAKSE SEL EESMÄRGIL PROF. GULDI (SAKSAMAA) RÜHMAS. (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FOSSIILKÜTUSTEL PÕHINEVA ENERGEETILISE SÜSTEEMI ÜLEMINEK SÄÄSTVALE JA OHUTULE ENERGIASÜSTEEMILE, MILLEL ON SELLEST TULENEV MÕJU KESKKONNALE, ON ÜKS INIMKONNA PROBLEEME NING SEE KAJASTUB HISPAANIA TEADUS- JA TEHNOLOOGIA- NING INNOVATSIOONISTRATEEGIA 2013–2020 3. VÄLJAKUTSES. SELLEGA SEOSES EELDATAKSE, ET AKTIIVSETE POOLJUHTIDE KASUTAMINE NÄHTAVA KIIRITUSE ALL ON PÄIKESEVALGUSE PROVECHAMIENTO PEAMINE TEHNOLOOGIA. FOTOKATALÜSAATORITE KASUTAMISE EELISED FOSSIILKÜTUSTE EES ON TOHUTUD. NEED VÕIVAD AKTIVEERUDA LIHTSALT PÄIKESEVALGUSE JUURESOLEKUL NING NENDE VALMISTAMISEKS JA/VÕI KASUTAMISEKS EI OLE VAJA KASUTADA OHTLIKKE RASKMETALLE. SELLE MEETODI PRAKTILINE RAKENDAMINE ON AGA SUURESTI PIIRATUD KAHE TEGURI TÕTTU: VALGUSREAKTSIOONI KITSAS ULATUS JA ELEKTRONAUGUPAARIDE SOOVITUSED FOTOKATALÜSAATORIS. VAATAMATA SENI TEHTUD TOHUTUTELE JÕUPINGUTUSTELE EI VÕIMALDA PRAEGUNE TÕHUSUS TÕELIST ÜLEMINEKUT SUSTAINILBLE ENERGILISELE SÜSTEEMILE. SELLE PROJEKTI IP ON VIINUD ALATES 2012. AASTA SEPTEMBRIST TEADUSLIINI NANOTIITANIAS KESKKONNARAKENDUSTE JAOKS FOTOKATALÜÜS- JA PÄIKESEELEMENTIDE VALDKONNAS AU MOLEKULAARNANOTEHNOLOOGIA LABORIS, MILLE EESMÄRK ON MUUTA TITANIAL PÕHINEVATE HÜBRIIDMATERJALIDE RIBALÕHET, LISADES PROJEKTI STRUKTUURI ERINEVAD KEEMILISED FUNKTSIOONID. HÜPOTEES PÕHINEB BÄNDI LÕHE SÕLTUVUSEL SEMISCONDUCORI STRUKTUURIST. SEDA METOODIKAT JÄRGIDES OLEME SAANUD MITMEID MATERJALE, STABIILSEID JA AKTIIVSEID HÜBRIIDFOTOKATALÜSAATOREID NÄHTAVAS PIIRKONNAS, KASUTADES MITMEKÜLGSET JA ÖKONOOMSET MEETODIT. TITANLIGHT KAVATSEB ASTUDA ÜHE SAMMU EDASI AKTIIVSETE TITANIASTE VALDKONNAS NÄHTAVAS KESKKONNAS/ENERGILISTES RAKENDUSTES, ARENDADES TITANIASEL PÕHINEVAID KAHTE UURIMISLIINI, MIS ON KOOSTATUD UURIMISPERIOODIL VAREM KEHTESTATUD METOODIKAGA SARNASE METOODIKA ALUSEL. ESIMENE RIDA PÕHINEB MITMETE AKTIIVSETE TITANIASTE ETTEVALMISTAMISEL NÄHTAVAS KESKKONNAS, KASUTADES SELLEKS SPETSIAALSELT SELLE PROJEKTI JAOKS SÜNTEESITUD TITAANI ORGANOALCOXIDOST. LÕPPEESMÄRK ON HINNATA NEID FOTOKATALÜSAATOREID KESKKONNA SAASTATUSEST PUHASTAMISE PROTSESSIDES, NAGU ISEPUHASTUV KATSE, SAASTEAINETE LAGUNEMINE VESIKESKKONNAS JA ÕHU PUHASTAMINE. TULEB MÄRKIDA, ET ACTUA ON NÄIDANUD ÜLES HUVI JA VALMISOLEKUT KATSETADA TEGELIKES TINGIMUSTES MATERJALE, MILLEL ON OPTIMAALSED OMADUSED NOX KÕRVALDAMISEKS KAHES PEAMISES RAKENDUSES. TEINE RIDA PÕHINEB SELLE MEETODI KASUTAMISEL VÄRVIDE SEERIA LISAMISEKS TITANIA STRUKTUURI SEES, KAITSTES NEID MINGIL VIISIL, PIDADES SILMAS UUT TÜÜPI DSSC TÜÜPI PÄIKESEELEMENTIDE PEREKONDA, MIS ON PAINDLIKUD MADALAL TEMPERATUURIL. MADALAL TEMPERATUURIL PAAGUTAMISE TEEL VALMISTATUD ELEKTROODISID KASUTATAKSE PÄIKESEELEMENTIDE EHITAMISEL SEADMETENA JA NEID HINNATAKSE SEL EESMÄRGIL PROF. GULDI (SAKSAMAA) RÜHMAS. (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
A FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKON ALAPULÓ ENERGETIKAI RENDSZER FENNTARTHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS ENERGIARENDSZERRE VALÓ ÁTÁLLÁSA, AMELY A KÖRNYEZETRE IS KIHAT, AZ EMBERISÉG EGYIK KIHÍVÁSA, ÉS EZ TÜKRÖZŐDIK A 2013–2020-AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ SPANYOL TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI STRATÉGIA 3. KIHÍVÁSÁBAN. EBBEN AZ ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ AKTÍV FÉLVEZETŐK LÁTHATÓ BESUGÁRZÁS ALATTI HASZNÁLATA A NAPFÉNY JAVULÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ TECHNOLÓGIÁJA. A FOTOKATALIZÁTOROK FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKKAL SZEMBENI HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI ÓRIÁSIAK. KÉPESEK EGYSZERŰEN NAPFÉNY JELENLÉTÉBEN AKTIVÁLNI, ÉS NEM IGÉNYELNEK VESZÉLYES NEHÉZFÉMEK, E.G. AZ ELKÉSZÍTÉSÜKHÖZ ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSUKHOZ. ENNEK A TECHNIKÁNAK A GYAKORLATI ALKALMAZÁSA AZONBAN NAGYMÉRTÉKBEN KORLÁTOZOTT KÉT TÉNYEZŐ MIATT: A FÉNYVÁLASZ SZŰK TARTOMÁNYA ÉS A FOTOKATALIZÁTORBAN FOTOINDUKÁLT ELEKTRONLYUK PÁROK AJÁNLÁSA. AZ EDDIGI HATALMAS ERŐFESZÍTÉSEK ELLENÉRE A JELENLEGI HATÉKONYSÁGNÖVEKEDÉS NEM TESZI LEHETŐVÉ A SUSTAINILBLE ENERGETIKAI RENDSZERRE VALÓ VALÓDI ÁTMENETET. A PROJEKT SZELLEMI TULAJDONA 2012 SZEPTEMBERE ÓTA VEZETTE A NANOTIITANIAS KUTATÁSI VONALAT A FOTOKATALÍZIS ÉS A NAPELEMEK TERÜLETÉN, AZ AU MOLEKULÁRIS NANOTECHNOLÓGIAI LABORATÓRIUMÁBAN, AZZAL A CÉLLAL, HOGY A TITÁNIÁN ALAPULÓ HIBRID ANYAGOK SÁVHIÁNYÁT KÜLÖNBÖZŐ KÉMIAI FUNKCIONALITÁSOKKAL ILLESSZÉK BE A PROJEKT STRUKTÚRÁJÁBA. A HIPOTÉZIS A SÁVKÜLÖNBSÉGNEK A SEMISCONDUCOR SZERKEZETÉTŐL VALÓ FÜGGÉSÉN ALAPUL. EZT A MÓDSZERTANT KÖVETVE EGY SOR ANYAGOT, STABIL ÉS AKTÍV HIBRID FOTOKATALIZÁTORT KAPTUNK A LÁTHATÓ RÉGIÓBAN, SOKOLDALÚ ÉS GAZDASÁGOS MÓDSZERREL. A TITANLIGHT EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB KÍVÁN LÉPNI AZ AKTÍV TITANIAS TERÜLETÉN A KÖRNYEZETI/ENERGETIKAI ALKALMAZÁSOK LÁTHATÓ TERÜLETÉN AZÁLTAL, HOGY KIDOLGOZZA A TITANIAS-ON ALAPULÓ KÉT KUTATÁSI IRÁNYVONALAT, AMELYET A VIZSGÁLATI IDŐSZAKBAN KORÁBBAN MEGÁLLAPÍTOTT MÓDSZERTANNAL KÉSZÍTETTEK. AZ ELSŐ SOR ALAPJA EGY SOR AKTÍV TITANIAS A LÁTHATÓ EGY KÖRNYEZETI ALKALMAZÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL TITÁN ORGANOALCOXIDOS, SZINTETIZÁLT KIFEJEZETTEN ERRE A PROJEKTRE. A VÉGSŐ CÉL EZEKNEK A FOTOKATALIZÁTOROKNAK AZ ÉRTÉKELÉSE OLYAN KÖRNYEZETI DEKONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOKBAN, MINT PÉLDÁUL AZ ÖNTISZTÍTÓ VIZSGÁLATOK, A VIZES SZENNYEZŐ ANYAGOK LEBOMLÁSA ÉS A LEVEGŐTISZTÍTÁS. MEG KELL JEGYEZNI, HOGY AZ ACTUA BIZONYÍTOTTA ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT AZ OLYAN ANYAGOK VALÓS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI TESZTELÉSE TEKINTETÉBEN, AMELYEK OPTIMÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK AZ NOX ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ KÉT KULCSFONTOSSÁGÚ ALKALMAZÁSBAN. A MÁSODIK VONAL ALAPJA ENNEK A MÓDSZERNEK A BEÉPÍTÉSE EGY SOR FESTÉKEK A TITANIA SZERKEZET, VÉDI ŐKET VALAMILYEN MÓDON, TEKINTETTEL A TERVEZÉS EGY ÚJ CSALÁD SZOLÁRCELLÁK TÍPUSÚ DSSCS RUGALMAS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN. AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN SZINTERELÉSSEL KÉSZÍTETT ELEKTRÓDÁKAT NAPELEMEK ÉPÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZKÉNT KELL HASZNÁLNI, ÉS E CÉLBÓL GULDI PROFESSZOR (NÉMETORSZÁG) CSOPORTJÁBAN KELL ÉRTÉKELNI. (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: A FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKON ALAPULÓ ENERGETIKAI RENDSZER FENNTARTHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS ENERGIARENDSZERRE VALÓ ÁTÁLLÁSA, AMELY A KÖRNYEZETRE IS KIHAT, AZ EMBERISÉG EGYIK KIHÍVÁSA, ÉS EZ TÜKRÖZŐDIK A 2013–2020-AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ SPANYOL TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI STRATÉGIA 3. KIHÍVÁSÁBAN. EBBEN AZ ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ AKTÍV FÉLVEZETŐK LÁTHATÓ BESUGÁRZÁS ALATTI HASZNÁLATA A NAPFÉNY JAVULÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ TECHNOLÓGIÁJA. A FOTOKATALIZÁTOROK FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKKAL SZEMBENI HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI ÓRIÁSIAK. KÉPESEK EGYSZERŰEN NAPFÉNY JELENLÉTÉBEN AKTIVÁLNI, ÉS NEM IGÉNYELNEK VESZÉLYES NEHÉZFÉMEK, E.G. AZ ELKÉSZÍTÉSÜKHÖZ ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSUKHOZ. ENNEK A TECHNIKÁNAK A GYAKORLATI ALKALMAZÁSA AZONBAN NAGYMÉRTÉKBEN KORLÁTOZOTT KÉT TÉNYEZŐ MIATT: A FÉNYVÁLASZ SZŰK TARTOMÁNYA ÉS A FOTOKATALIZÁTORBAN FOTOINDUKÁLT ELEKTRONLYUK PÁROK AJÁNLÁSA. AZ EDDIGI HATALMAS ERŐFESZÍTÉSEK ELLENÉRE A JELENLEGI HATÉKONYSÁGNÖVEKEDÉS NEM TESZI LEHETŐVÉ A SUSTAINILBLE ENERGETIKAI RENDSZERRE VALÓ VALÓDI ÁTMENETET. A PROJEKT SZELLEMI TULAJDONA 2012 SZEPTEMBERE ÓTA VEZETTE A NANOTIITANIAS KUTATÁSI VONALAT A FOTOKATALÍZIS ÉS A NAPELEMEK TERÜLETÉN, AZ AU MOLEKULÁRIS NANOTECHNOLÓGIAI LABORATÓRIUMÁBAN, AZZAL A CÉLLAL, HOGY A TITÁNIÁN ALAPULÓ HIBRID ANYAGOK SÁVHIÁNYÁT KÜLÖNBÖZŐ KÉMIAI FUNKCIONALITÁSOKKAL ILLESSZÉK BE A PROJEKT STRUKTÚRÁJÁBA. A HIPOTÉZIS A SÁVKÜLÖNBSÉGNEK A SEMISCONDUCOR SZERKEZETÉTŐL VALÓ FÜGGÉSÉN ALAPUL. EZT A MÓDSZERTANT KÖVETVE EGY SOR ANYAGOT, STABIL ÉS AKTÍV HIBRID FOTOKATALIZÁTORT KAPTUNK A LÁTHATÓ RÉGIÓBAN, SOKOLDALÚ ÉS GAZDASÁGOS MÓDSZERREL. A TITANLIGHT EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB KÍVÁN LÉPNI AZ AKTÍV TITANIAS TERÜLETÉN A KÖRNYEZETI/ENERGETIKAI ALKALMAZÁSOK LÁTHATÓ TERÜLETÉN AZÁLTAL, HOGY KIDOLGOZZA A TITANIAS-ON ALAPULÓ KÉT KUTATÁSI IRÁNYVONALAT, AMELYET A VIZSGÁLATI IDŐSZAKBAN KORÁBBAN MEGÁLLAPÍTOTT MÓDSZERTANNAL KÉSZÍTETTEK. AZ ELSŐ SOR ALAPJA EGY SOR AKTÍV TITANIAS A LÁTHATÓ EGY KÖRNYEZETI ALKALMAZÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL TITÁN ORGANOALCOXIDOS, SZINTETIZÁLT KIFEJEZETTEN ERRE A PROJEKTRE. A VÉGSŐ CÉL EZEKNEK A FOTOKATALIZÁTOROKNAK AZ ÉRTÉKELÉSE OLYAN KÖRNYEZETI DEKONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOKBAN, MINT PÉLDÁUL AZ ÖNTISZTÍTÓ VIZSGÁLATOK, A VIZES SZENNYEZŐ ANYAGOK LEBOMLÁSA ÉS A LEVEGŐTISZTÍTÁS. MEG KELL JEGYEZNI, HOGY AZ ACTUA BIZONYÍTOTTA ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT AZ OLYAN ANYAGOK VALÓS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI TESZTELÉSE TEKINTETÉBEN, AMELYEK OPTIMÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK AZ NOX ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ KÉT KULCSFONTOSSÁGÚ ALKALMAZÁSBAN. A MÁSODIK VONAL ALAPJA ENNEK A MÓDSZERNEK A BEÉPÍTÉSE EGY SOR FESTÉKEK A TITANIA SZERKEZET, VÉDI ŐKET VALAMILYEN MÓDON, TEKINTETTEL A TERVEZÉS EGY ÚJ CSALÁD SZOLÁRCELLÁK TÍPUSÚ DSSCS RUGALMAS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN. AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN SZINTERELÉSSEL KÉSZÍTETT ELEKTRÓDÁKAT NAPELEMEK ÉPÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZKÉNT KELL HASZNÁLNI, ÉS E CÉLBÓL GULDI PROFESSZOR (NÉMETORSZÁG) CSOPORTJÁBAN KELL ÉRTÉKELNI. (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: A FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKON ALAPULÓ ENERGETIKAI RENDSZER FENNTARTHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS ENERGIARENDSZERRE VALÓ ÁTÁLLÁSA, AMELY A KÖRNYEZETRE IS KIHAT, AZ EMBERISÉG EGYIK KIHÍVÁSA, ÉS EZ TÜKRÖZŐDIK A 2013–2020-AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ SPANYOL TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI STRATÉGIA 3. KIHÍVÁSÁBAN. EBBEN AZ ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ AKTÍV FÉLVEZETŐK LÁTHATÓ BESUGÁRZÁS ALATTI HASZNÁLATA A NAPFÉNY JAVULÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ TECHNOLÓGIÁJA. A FOTOKATALIZÁTOROK FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKKAL SZEMBENI HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI ÓRIÁSIAK. KÉPESEK EGYSZERŰEN NAPFÉNY JELENLÉTÉBEN AKTIVÁLNI, ÉS NEM IGÉNYELNEK VESZÉLYES NEHÉZFÉMEK, E.G. AZ ELKÉSZÍTÉSÜKHÖZ ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSUKHOZ. ENNEK A TECHNIKÁNAK A GYAKORLATI ALKALMAZÁSA AZONBAN NAGYMÉRTÉKBEN KORLÁTOZOTT KÉT TÉNYEZŐ MIATT: A FÉNYVÁLASZ SZŰK TARTOMÁNYA ÉS A FOTOKATALIZÁTORBAN FOTOINDUKÁLT ELEKTRONLYUK PÁROK AJÁNLÁSA. AZ EDDIGI HATALMAS ERŐFESZÍTÉSEK ELLENÉRE A JELENLEGI HATÉKONYSÁGNÖVEKEDÉS NEM TESZI LEHETŐVÉ A SUSTAINILBLE ENERGETIKAI RENDSZERRE VALÓ VALÓDI ÁTMENETET. A PROJEKT SZELLEMI TULAJDONA 2012 SZEPTEMBERE ÓTA VEZETTE A NANOTIITANIAS KUTATÁSI VONALAT A FOTOKATALÍZIS ÉS A NAPELEMEK TERÜLETÉN, AZ AU MOLEKULÁRIS NANOTECHNOLÓGIAI LABORATÓRIUMÁBAN, AZZAL A CÉLLAL, HOGY A TITÁNIÁN ALAPULÓ HIBRID ANYAGOK SÁVHIÁNYÁT KÜLÖNBÖZŐ KÉMIAI FUNKCIONALITÁSOKKAL ILLESSZÉK BE A PROJEKT STRUKTÚRÁJÁBA. A HIPOTÉZIS A SÁVKÜLÖNBSÉGNEK A SEMISCONDUCOR SZERKEZETÉTŐL VALÓ FÜGGÉSÉN ALAPUL. EZT A MÓDSZERTANT KÖVETVE EGY SOR ANYAGOT, STABIL ÉS AKTÍV HIBRID FOTOKATALIZÁTORT KAPTUNK A LÁTHATÓ RÉGIÓBAN, SOKOLDALÚ ÉS GAZDASÁGOS MÓDSZERREL. A TITANLIGHT EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB KÍVÁN LÉPNI AZ AKTÍV TITANIAS TERÜLETÉN A KÖRNYEZETI/ENERGETIKAI ALKALMAZÁSOK LÁTHATÓ TERÜLETÉN AZÁLTAL, HOGY KIDOLGOZZA A TITANIAS-ON ALAPULÓ KÉT KUTATÁSI IRÁNYVONALAT, AMELYET A VIZSGÁLATI IDŐSZAKBAN KORÁBBAN MEGÁLLAPÍTOTT MÓDSZERTANNAL KÉSZÍTETTEK. AZ ELSŐ SOR ALAPJA EGY SOR AKTÍV TITANIAS A LÁTHATÓ EGY KÖRNYEZETI ALKALMAZÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL TITÁN ORGANOALCOXIDOS, SZINTETIZÁLT KIFEJEZETTEN ERRE A PROJEKTRE. A VÉGSŐ CÉL EZEKNEK A FOTOKATALIZÁTOROKNAK AZ ÉRTÉKELÉSE OLYAN KÖRNYEZETI DEKONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOKBAN, MINT PÉLDÁUL AZ ÖNTISZTÍTÓ VIZSGÁLATOK, A VIZES SZENNYEZŐ ANYAGOK LEBOMLÁSA ÉS A LEVEGŐTISZTÍTÁS. MEG KELL JEGYEZNI, HOGY AZ ACTUA BIZONYÍTOTTA ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT AZ OLYAN ANYAGOK VALÓS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI TESZTELÉSE TEKINTETÉBEN, AMELYEK OPTIMÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK AZ NOX ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ KÉT KULCSFONTOSSÁGÚ ALKALMAZÁSBAN. A MÁSODIK VONAL ALAPJA ENNEK A MÓDSZERNEK A BEÉPÍTÉSE EGY SOR FESTÉKEK A TITANIA SZERKEZET, VÉDI ŐKET VALAMILYEN MÓDON, TEKINTETTEL A TERVEZÉS EGY ÚJ CSALÁD SZOLÁRCELLÁK TÍPUSÚ DSSCS RUGALMAS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN. AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN SZINTERELÉSSEL KÉSZÍTETT ELEKTRÓDÁKAT NAPELEMEK ÉPÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZKÉNT KELL HASZNÁLNI, ÉS E CÉLBÓL GULDI PROFESSZOR (NÉMETORSZÁG) CSOPORTJÁBAN KELL ÉRTÉKELNI. (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ПРЕХОДЪТ НА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, ОСНОВАНА НА ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА, С ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КЪМ УСТОЙЧИВА И БЕЗОПАСНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА Е ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ТОВА Е ОТРАЗЕНО В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3 ОТ ИСПАНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2013—2020 Г. В ТОЗИ КОНТЕКСТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКТИВНИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ ПОД ВИДИМО ОБЛЪЧВАНЕ СЕ ПРИЕМА КАТО КЛЮЧОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА АПРОВЕХАМИЕНТО НА СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА. ПРЕДИМСТВАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ПРЕД ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА СА ОГРОМНИ. ТЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ АКТИВИРАТ ПРОСТО В ПРИСЪСТВИЕТО НА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА И НЕ ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПАСНИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ, E.G. ЗА ТЯХНОТО ПРИГОТВЯНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА. ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТАЗИ ТЕХНИКА ОБАЧЕ СА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ОГРАНИЧЕНИ ПОРАДИ ДВА ФАКТОРА: ТЕСНИЯТ ДИАПАЗОН НА СВЕТЛИННА РЕАКЦИЯ И ПРЕПОРЪКАТА НА ДВОЙКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ДУПКИ, ФОТОИНДУЦИРАНИ ВЪВ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА. ВЪПРЕКИ ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ, ПОЛОЖЕНИ ДО МОМЕНТА, НАСТОЯЩАТА ЕФЕКТИВНОСТ НЕ ПОЗВОЛЯВА РЕАЛЕН ПРЕХОД КЪМ ЕНЕРГИЧНА СИСТЕМА SUSTAINILBLE. ОТ СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ИП НА ТОЗИ ПРОЕКТ Е ДОВЕЛО ДО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ЛИНИЯ NANOTIITANIAS ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЪВ ФОТОКАТАЛИЗАТА И СЛЪНЧЕВИТЕ КЛЕТКИ, В ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА МОЛЕКУЛЯРНИ НАНОТЕХНОЛОГИИ НА AU, НАСОЧЕНА КЪМ МОДУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТНАТА РАЗЛИКА В ХИБРИДНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА БАЗАТА НА ТИТАНИЯ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В СТРУКТУРАТА НА ПРОЕКТА. ХИПОТЕЗАТА СЕ ОСНОВАВА НА ЗАВИСИМОСТТА НА ЧЕСТОТНАТА РАЗЛИКА СЪС СТРУКТУРАТА НА SEMISCONDUCOR. ПО ТАЗИ МЕТОДОЛОГИЯ СМЕ ПОЛУЧИЛИ СЕРИЯ ОТ МАТЕРИАЛИ, СТАБИЛНИ И АКТИВНИ ХИБРИДНИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ВЪВ ВИДИМИЯ РЕГИОН, ИЗПОЛЗВАЙКИ ГЪВКАВ И ИКОНОМИЧЕН МЕТОД. TITANLIGHT ВЪЗНАМЕРЯВА ДА НАПРАВИ ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА В ОБЛАСТТА НА АКТИВНИЯ TITANIAS В ВИДИМАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ/ЕНЕРГИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, КАТО РАЗРАБОТИ ДВЕТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА TITANIAS, ИЗГОТВЕНИ ПО МЕТОДОЛОГИЯ, ПОДОБНА НА ТАЗИ, УСТАНОВЕНА ПО ВРЕМЕ НА РП. ПЪРВИЯТ РЕД СЕ ОСНОВАВА НА ПОДГОТОВКАТА НА СЕРИЯ ОТ АКТИВНИ TITANIAS ВЪВ ВИДИМИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТИТАНОВ ORGANOALCOXIDOS, СИНТЕЗИРАН СПЕЦИАЛНО ЗА ТОЗИ ПРОЕКТ. КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ОЦЕНКАТА НА ТЕЗИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ, РАЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА. СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ACTUA ПОКАЗА СВОЯ ИНТЕРЕС И ГОТОВНОСТ ЗА ИЗПИТВАНЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА МАТЕРИАЛИ, КОИТО ИМАТ ОПТИМАЛНИ СВОЙСТВА ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА NOX В ДВЕ КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ. ВТОРАТА ЛИНИЯ СЕ ОСНОВАВА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ МЕТОД ЗА ВГРАЖДАНЕ НА СЕРИЯ ОТ БАГРИЛА ВЪТРЕ В СТРУКТУРАТА НА ТИТАНИЯ, ПРЕДПАЗВАЙКИ ГИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, С ОГЛЕД НА ДИЗАЙНА НА НОВО СЕМЕЙСТВО СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ ОТ ТИП DSSCS ГЪВКАВИ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА. ЕЛЕКТРОДИТЕ, ПРИГОТВЕНИ ЧРЕЗ СИНТЕРОВАНЕ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА, СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ И СЕ ОЦЕНЯВАТ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ В ГРУПАТА НА ПРОФ. ГУЛДИ (ГЕРМАНИЯ). (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: ПРЕХОДЪТ НА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, ОСНОВАНА НА ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА, С ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КЪМ УСТОЙЧИВА И БЕЗОПАСНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА Е ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ТОВА Е ОТРАЗЕНО В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3 ОТ ИСПАНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2013—2020 Г. В ТОЗИ КОНТЕКСТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКТИВНИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ ПОД ВИДИМО ОБЛЪЧВАНЕ СЕ ПРИЕМА КАТО КЛЮЧОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА АПРОВЕХАМИЕНТО НА СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА. ПРЕДИМСТВАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ПРЕД ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА СА ОГРОМНИ. ТЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ АКТИВИРАТ ПРОСТО В ПРИСЪСТВИЕТО НА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА И НЕ ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПАСНИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ, E.G. ЗА ТЯХНОТО ПРИГОТВЯНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА. ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТАЗИ ТЕХНИКА ОБАЧЕ СА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ОГРАНИЧЕНИ ПОРАДИ ДВА ФАКТОРА: ТЕСНИЯТ ДИАПАЗОН НА СВЕТЛИННА РЕАКЦИЯ И ПРЕПОРЪКАТА НА ДВОЙКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ДУПКИ, ФОТОИНДУЦИРАНИ ВЪВ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА. ВЪПРЕКИ ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ, ПОЛОЖЕНИ ДО МОМЕНТА, НАСТОЯЩАТА ЕФЕКТИВНОСТ НЕ ПОЗВОЛЯВА РЕАЛЕН ПРЕХОД КЪМ ЕНЕРГИЧНА СИСТЕМА SUSTAINILBLE. ОТ СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ИП НА ТОЗИ ПРОЕКТ Е ДОВЕЛО ДО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ЛИНИЯ NANOTIITANIAS ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЪВ ФОТОКАТАЛИЗАТА И СЛЪНЧЕВИТЕ КЛЕТКИ, В ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА МОЛЕКУЛЯРНИ НАНОТЕХНОЛОГИИ НА AU, НАСОЧЕНА КЪМ МОДУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТНАТА РАЗЛИКА В ХИБРИДНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА БАЗАТА НА ТИТАНИЯ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В СТРУКТУРАТА НА ПРОЕКТА. ХИПОТЕЗАТА СЕ ОСНОВАВА НА ЗАВИСИМОСТТА НА ЧЕСТОТНАТА РАЗЛИКА СЪС СТРУКТУРАТА НА SEMISCONDUCOR. ПО ТАЗИ МЕТОДОЛОГИЯ СМЕ ПОЛУЧИЛИ СЕРИЯ ОТ МАТЕРИАЛИ, СТАБИЛНИ И АКТИВНИ ХИБРИДНИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ВЪВ ВИДИМИЯ РЕГИОН, ИЗПОЛЗВАЙКИ ГЪВКАВ И ИКОНОМИЧЕН МЕТОД. TITANLIGHT ВЪЗНАМЕРЯВА ДА НАПРАВИ ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА В ОБЛАСТТА НА АКТИВНИЯ TITANIAS В ВИДИМАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ/ЕНЕРГИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, КАТО РАЗРАБОТИ ДВЕТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА TITANIAS, ИЗГОТВЕНИ ПО МЕТОДОЛОГИЯ, ПОДОБНА НА ТАЗИ, УСТАНОВЕНА ПО ВРЕМЕ НА РП. ПЪРВИЯТ РЕД СЕ ОСНОВАВА НА ПОДГОТОВКАТА НА СЕРИЯ ОТ АКТИВНИ TITANIAS ВЪВ ВИДИМИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТИТАНОВ ORGANOALCOXIDOS, СИНТЕЗИРАН СПЕЦИАЛНО ЗА ТОЗИ ПРОЕКТ. КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ОЦЕНКАТА НА ТЕЗИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ, РАЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА. СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ACTUA ПОКАЗА СВОЯ ИНТЕРЕС И ГОТОВНОСТ ЗА ИЗПИТВАНЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА МАТЕРИАЛИ, КОИТО ИМАТ ОПТИМАЛНИ СВОЙСТВА ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА NOX В ДВЕ КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ. ВТОРАТА ЛИНИЯ СЕ ОСНОВАВА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ МЕТОД ЗА ВГРАЖДАНЕ НА СЕРИЯ ОТ БАГРИЛА ВЪТРЕ В СТРУКТУРАТА НА ТИТАНИЯ, ПРЕДПАЗВАЙКИ ГИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, С ОГЛЕД НА ДИЗАЙНА НА НОВО СЕМЕЙСТВО СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ ОТ ТИП DSSCS ГЪВКАВИ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА. ЕЛЕКТРОДИТЕ, ПРИГОТВЕНИ ЧРЕЗ СИНТЕРОВАНЕ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА, СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ И СЕ ОЦЕНЯВАТ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ В ГРУПАТА НА ПРОФ. ГУЛДИ (ГЕРМАНИЯ). (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ПРЕХОДЪТ НА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, ОСНОВАНА НА ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА, С ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КЪМ УСТОЙЧИВА И БЕЗОПАСНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА Е ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ТОВА Е ОТРАЗЕНО В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3 ОТ ИСПАНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2013—2020 Г. В ТОЗИ КОНТЕКСТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКТИВНИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ ПОД ВИДИМО ОБЛЪЧВАНЕ СЕ ПРИЕМА КАТО КЛЮЧОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА АПРОВЕХАМИЕНТО НА СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА. ПРЕДИМСТВАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ПРЕД ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА СА ОГРОМНИ. ТЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ АКТИВИРАТ ПРОСТО В ПРИСЪСТВИЕТО НА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА И НЕ ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПАСНИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ, E.G. ЗА ТЯХНОТО ПРИГОТВЯНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА. ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТАЗИ ТЕХНИКА ОБАЧЕ СА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ОГРАНИЧЕНИ ПОРАДИ ДВА ФАКТОРА: ТЕСНИЯТ ДИАПАЗОН НА СВЕТЛИННА РЕАКЦИЯ И ПРЕПОРЪКАТА НА ДВОЙКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ДУПКИ, ФОТОИНДУЦИРАНИ ВЪВ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА. ВЪПРЕКИ ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ, ПОЛОЖЕНИ ДО МОМЕНТА, НАСТОЯЩАТА ЕФЕКТИВНОСТ НЕ ПОЗВОЛЯВА РЕАЛЕН ПРЕХОД КЪМ ЕНЕРГИЧНА СИСТЕМА SUSTAINILBLE. ОТ СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ИП НА ТОЗИ ПРОЕКТ Е ДОВЕЛО ДО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ЛИНИЯ NANOTIITANIAS ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЪВ ФОТОКАТАЛИЗАТА И СЛЪНЧЕВИТЕ КЛЕТКИ, В ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА МОЛЕКУЛЯРНИ НАНОТЕХНОЛОГИИ НА AU, НАСОЧЕНА КЪМ МОДУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТНАТА РАЗЛИКА В ХИБРИДНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА БАЗАТА НА ТИТАНИЯ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В СТРУКТУРАТА НА ПРОЕКТА. ХИПОТЕЗАТА СЕ ОСНОВАВА НА ЗАВИСИМОСТТА НА ЧЕСТОТНАТА РАЗЛИКА СЪС СТРУКТУРАТА НА SEMISCONDUCOR. ПО ТАЗИ МЕТОДОЛОГИЯ СМЕ ПОЛУЧИЛИ СЕРИЯ ОТ МАТЕРИАЛИ, СТАБИЛНИ И АКТИВНИ ХИБРИДНИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ВЪВ ВИДИМИЯ РЕГИОН, ИЗПОЛЗВАЙКИ ГЪВКАВ И ИКОНОМИЧЕН МЕТОД. TITANLIGHT ВЪЗНАМЕРЯВА ДА НАПРАВИ ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА В ОБЛАСТТА НА АКТИВНИЯ TITANIAS В ВИДИМАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ/ЕНЕРГИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, КАТО РАЗРАБОТИ ДВЕТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА TITANIAS, ИЗГОТВЕНИ ПО МЕТОДОЛОГИЯ, ПОДОБНА НА ТАЗИ, УСТАНОВЕНА ПО ВРЕМЕ НА РП. ПЪРВИЯТ РЕД СЕ ОСНОВАВА НА ПОДГОТОВКАТА НА СЕРИЯ ОТ АКТИВНИ TITANIAS ВЪВ ВИДИМИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТИТАНОВ ORGANOALCOXIDOS, СИНТЕЗИРАН СПЕЦИАЛНО ЗА ТОЗИ ПРОЕКТ. КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ОЦЕНКАТА НА ТЕЗИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ, РАЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА. СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ACTUA ПОКАЗА СВОЯ ИНТЕРЕС И ГОТОВНОСТ ЗА ИЗПИТВАНЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА МАТЕРИАЛИ, КОИТО ИМАТ ОПТИМАЛНИ СВОЙСТВА ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА NOX В ДВЕ КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ. ВТОРАТА ЛИНИЯ СЕ ОСНОВАВА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ МЕТОД ЗА ВГРАЖДАНЕ НА СЕРИЯ ОТ БАГРИЛА ВЪТРЕ В СТРУКТУРАТА НА ТИТАНИЯ, ПРЕДПАЗВАЙКИ ГИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, С ОГЛЕД НА ДИЗАЙНА НА НОВО СЕМЕЙСТВО СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ ОТ ТИП DSSCS ГЪВКАВИ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА. ЕЛЕКТРОДИТЕ, ПРИГОТВЕНИ ЧРЕЗ СИНТЕРОВАНЕ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА, СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ И СЕ ОЦЕНЯВАТ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ В ГРУПАТА НА ПРОФ. ГУЛДИ (ГЕРМАНИЯ). (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ENERGETIKOS SISTEMOS, GRINDŽIAMOS IŠKASTINIU KURU, PERĖJIMAS PRIE TVARIOS IR SAUGIOS ENERGETIKOS SISTEMOS, DARANTIS POVEIKĮ APLINKAI, YRA VIENAS IŠ ŽMONIJOS UŽDAVINIŲ, IR TAI ATSISPINDI ISPANIJOS 2013–2020 M. MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ BEI INOVACIJŲ STRATEGIJOS 3 UŽDAVINYJE. ATSIŽVELGIANT Į TAI, AKTYVIŲJŲ PUSLAIDININKIŲ NAUDOJIMAS ESANT MATOMAI ŠVITINIMUI YRA POSTULUOJAMAS KAIP PAGRINDINĖ SAULĖS ŠVIESOS APROVECHAMIENTO TECHNOLOGIJA. FOTOKATALIZATORIŲ NAUDOJIMO PRIVALUMAI, PALYGINTI SU IŠKASTINIU KURU, YRA MILŽINIŠKI. JIE GALI AKTYVUOTI TIESIOG ESANT SAULĖS ŠVIESAI IR NEREIKALAUJA PAVOJINGŲ SUNKIŲJŲ METALŲ, PVZ., JŲ PARUOŠIMO IR (ARBA) NAUDOJIMO. TAČIAU PRAKTINIS ŠIO METODO TAIKYMAS IŠ ESMĖS YRA RIBOTAS DĖL DVIEJŲ VEIKSNIŲ: SIAURAS ŠVIESOS ATSAKO DIAPAZONAS IR FOTOKATALIZATORIAUS SUKELIAMŲ ELEKTRONŲ DUOBUČIŲ PORŲ REKOMENDACIJA. NEPAISANT IKI ŠIOL DEDAMŲ MILŽINIŠKŲ PASTANGŲ, DABARTINIS EFEKTYVUMAS NELEIDŽIA REALIAI PEREITI PRIE SUSTAINILBLE ENERGETINĖS SISTEMOS. ŠIO PROJEKTO IP NUO 2012 M. RUGSĖJO MĖN. VADOVAVO MOKSLINIŲ TYRIMŲ LINIJAI NANOTIITANIAS, SKIRTAI APLINKAI, FOTOKATALIZEI IR SAULĖS ELEMENTAMS, AU MOLEKULINĖS NANOTECHNOLOGIJOS LABORATORIJOJE, SIEKIANT MODULIUOTI JUOSTOS TARPĄ HIBRIDINĖSE MEDŽIAGOSE, PAGRĮSTOSE TITANIA, ĮTRAUKIANT SKIRTINGAS CHEMINES FUNKCIJAS PROJEKTO STRUKTŪROJE. HIPOTEZĖ GRINDŽIAMA JUOSTOS ATOTRŪKIO PRIKLAUSOMYBE NUO SEMISCONDUCOR STRUKTŪROS. PAGAL ŠIĄ METODIKĄ MES GAVOME MEDŽIAGŲ SERIJĄ, STABILIUS IR AKTYVIUS HIBRIDINIUS FOTOKATALIZATORIUS MATOMAME REGIONE, NAUDODAMI UNIVERSALŲ IR EKONOMIŠKĄ METODĄ. TITANLIGHT KETINA ŽENGTI DAR VIENĄ ŽINGSNĮ AKTYVIOS TITANIAS SRITYJE MATOMOJE APLINKOS IR ENERGETIKOS SRITYJE, KURDAMA DVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTIS, PAGRĮSTAS TITANIAS, PARENGTOMIS TAIKANT METODIKĄ, PANAŠIĄ Į TĄ, KURI BUVO NUSTATYTA TL. PIRMOJI EILUTĖ YRA PAGRĮSTA AKTYVIOS TITANIAS SERIJOS PARENGIMU MATOMOJE APLINKOJE, NAUDOJANT TITANO ORGANOALCOXIDOS, SINTEZUOTĄ SPECIALIAI ŠIAM PROJEKTUI. GALUTINIS TIKSLAS – ĮVERTINTI ŠIUOS FOTOKATALIZATORIUS APLINKOS NUKENKSMINIMO PROCESUOSE, PVZ., SAVIVALYMO BANDYMUOSE, VANDENINIŲ TERŠALŲ SKAIDYMOSI IR ORO VALYMO PROCESUOSE. REIKĖTŲ PAŽYMĖTI, KAD ACTUA ĮRODĖ SAVO SUSIDOMĖJIMĄ IR GALIMYBĘ IŠBANDYTI REALIOMIS SĄLYGOMIS MEDŽIAGAS, TURINČIAS OPTIMALIAS SAVYBES NOX PAŠALINIMUI DVIEJOSE PAGRINDINĖSE SRITYSE. ANTROJI EILUTĖ GRINDŽIAMA ŠIO METODO NAUDOJIMU TITANIA STRUKTŪROS VIDUJE ĮMONTUOJANT DAŽIKLIUS, TAM TIKRU BŪDU APSAUGANT JUOS, ATSIŽVELGIANT Į NAUJOS DSSC TIPO SAULĖS ELEMENTŲ ŠEIMOS DIZAINĄ, LANKSČIĄ ŽEMOJE TEMPERATŪROJE. ELEKTRODAI, PARUOŠTI SUKEPINIMO ŽEMOJE TEMPERATŪROJE BŪDU, NAUDOJAMI KAIP SAULĖS ELEMENTŲ KONSTRUKCIJOS ĮTAISAI IR ŠIUO TIKSLU ĮVERTINAMI PROF. GULDI GRUPĖJE (VOKIETIJA). (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: ENERGETIKOS SISTEMOS, GRINDŽIAMOS IŠKASTINIU KURU, PERĖJIMAS PRIE TVARIOS IR SAUGIOS ENERGETIKOS SISTEMOS, DARANTIS POVEIKĮ APLINKAI, YRA VIENAS IŠ ŽMONIJOS UŽDAVINIŲ, IR TAI ATSISPINDI ISPANIJOS 2013–2020 M. MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ BEI INOVACIJŲ STRATEGIJOS 3 UŽDAVINYJE. ATSIŽVELGIANT Į TAI, AKTYVIŲJŲ PUSLAIDININKIŲ NAUDOJIMAS ESANT MATOMAI ŠVITINIMUI YRA POSTULUOJAMAS KAIP PAGRINDINĖ SAULĖS ŠVIESOS APROVECHAMIENTO TECHNOLOGIJA. FOTOKATALIZATORIŲ NAUDOJIMO PRIVALUMAI, PALYGINTI SU IŠKASTINIU KURU, YRA MILŽINIŠKI. JIE GALI AKTYVUOTI TIESIOG ESANT SAULĖS ŠVIESAI IR NEREIKALAUJA PAVOJINGŲ SUNKIŲJŲ METALŲ, PVZ., JŲ PARUOŠIMO IR (ARBA) NAUDOJIMO. TAČIAU PRAKTINIS ŠIO METODO TAIKYMAS IŠ ESMĖS YRA RIBOTAS DĖL DVIEJŲ VEIKSNIŲ: SIAURAS ŠVIESOS ATSAKO DIAPAZONAS IR FOTOKATALIZATORIAUS SUKELIAMŲ ELEKTRONŲ DUOBUČIŲ PORŲ REKOMENDACIJA. NEPAISANT IKI ŠIOL DEDAMŲ MILŽINIŠKŲ PASTANGŲ, DABARTINIS EFEKTYVUMAS NELEIDŽIA REALIAI PEREITI PRIE SUSTAINILBLE ENERGETINĖS SISTEMOS. ŠIO PROJEKTO IP NUO 2012 M. RUGSĖJO MĖN. VADOVAVO MOKSLINIŲ TYRIMŲ LINIJAI NANOTIITANIAS, SKIRTAI APLINKAI, FOTOKATALIZEI IR SAULĖS ELEMENTAMS, AU MOLEKULINĖS NANOTECHNOLOGIJOS LABORATORIJOJE, SIEKIANT MODULIUOTI JUOSTOS TARPĄ HIBRIDINĖSE MEDŽIAGOSE, PAGRĮSTOSE TITANIA, ĮTRAUKIANT SKIRTINGAS CHEMINES FUNKCIJAS PROJEKTO STRUKTŪROJE. HIPOTEZĖ GRINDŽIAMA JUOSTOS ATOTRŪKIO PRIKLAUSOMYBE NUO SEMISCONDUCOR STRUKTŪROS. PAGAL ŠIĄ METODIKĄ MES GAVOME MEDŽIAGŲ SERIJĄ, STABILIUS IR AKTYVIUS HIBRIDINIUS FOTOKATALIZATORIUS MATOMAME REGIONE, NAUDODAMI UNIVERSALŲ IR EKONOMIŠKĄ METODĄ. TITANLIGHT KETINA ŽENGTI DAR VIENĄ ŽINGSNĮ AKTYVIOS TITANIAS SRITYJE MATOMOJE APLINKOS IR ENERGETIKOS SRITYJE, KURDAMA DVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTIS, PAGRĮSTAS TITANIAS, PARENGTOMIS TAIKANT METODIKĄ, PANAŠIĄ Į TĄ, KURI BUVO NUSTATYTA TL. PIRMOJI EILUTĖ YRA PAGRĮSTA AKTYVIOS TITANIAS SERIJOS PARENGIMU MATOMOJE APLINKOJE, NAUDOJANT TITANO ORGANOALCOXIDOS, SINTEZUOTĄ SPECIALIAI ŠIAM PROJEKTUI. GALUTINIS TIKSLAS – ĮVERTINTI ŠIUOS FOTOKATALIZATORIUS APLINKOS NUKENKSMINIMO PROCESUOSE, PVZ., SAVIVALYMO BANDYMUOSE, VANDENINIŲ TERŠALŲ SKAIDYMOSI IR ORO VALYMO PROCESUOSE. REIKĖTŲ PAŽYMĖTI, KAD ACTUA ĮRODĖ SAVO SUSIDOMĖJIMĄ IR GALIMYBĘ IŠBANDYTI REALIOMIS SĄLYGOMIS MEDŽIAGAS, TURINČIAS OPTIMALIAS SAVYBES NOX PAŠALINIMUI DVIEJOSE PAGRINDINĖSE SRITYSE. ANTROJI EILUTĖ GRINDŽIAMA ŠIO METODO NAUDOJIMU TITANIA STRUKTŪROS VIDUJE ĮMONTUOJANT DAŽIKLIUS, TAM TIKRU BŪDU APSAUGANT JUOS, ATSIŽVELGIANT Į NAUJOS DSSC TIPO SAULĖS ELEMENTŲ ŠEIMOS DIZAINĄ, LANKSČIĄ ŽEMOJE TEMPERATŪROJE. ELEKTRODAI, PARUOŠTI SUKEPINIMO ŽEMOJE TEMPERATŪROJE BŪDU, NAUDOJAMI KAIP SAULĖS ELEMENTŲ KONSTRUKCIJOS ĮTAISAI IR ŠIUO TIKSLU ĮVERTINAMI PROF. GULDI GRUPĖJE (VOKIETIJA). (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ENERGETIKOS SISTEMOS, GRINDŽIAMOS IŠKASTINIU KURU, PERĖJIMAS PRIE TVARIOS IR SAUGIOS ENERGETIKOS SISTEMOS, DARANTIS POVEIKĮ APLINKAI, YRA VIENAS IŠ ŽMONIJOS UŽDAVINIŲ, IR TAI ATSISPINDI ISPANIJOS 2013–2020 M. MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ BEI INOVACIJŲ STRATEGIJOS 3 UŽDAVINYJE. ATSIŽVELGIANT Į TAI, AKTYVIŲJŲ PUSLAIDININKIŲ NAUDOJIMAS ESANT MATOMAI ŠVITINIMUI YRA POSTULUOJAMAS KAIP PAGRINDINĖ SAULĖS ŠVIESOS APROVECHAMIENTO TECHNOLOGIJA. FOTOKATALIZATORIŲ NAUDOJIMO PRIVALUMAI, PALYGINTI SU IŠKASTINIU KURU, YRA MILŽINIŠKI. JIE GALI AKTYVUOTI TIESIOG ESANT SAULĖS ŠVIESAI IR NEREIKALAUJA PAVOJINGŲ SUNKIŲJŲ METALŲ, PVZ., JŲ PARUOŠIMO IR (ARBA) NAUDOJIMO. TAČIAU PRAKTINIS ŠIO METODO TAIKYMAS IŠ ESMĖS YRA RIBOTAS DĖL DVIEJŲ VEIKSNIŲ: SIAURAS ŠVIESOS ATSAKO DIAPAZONAS IR FOTOKATALIZATORIAUS SUKELIAMŲ ELEKTRONŲ DUOBUČIŲ PORŲ REKOMENDACIJA. NEPAISANT IKI ŠIOL DEDAMŲ MILŽINIŠKŲ PASTANGŲ, DABARTINIS EFEKTYVUMAS NELEIDŽIA REALIAI PEREITI PRIE SUSTAINILBLE ENERGETINĖS SISTEMOS. ŠIO PROJEKTO IP NUO 2012 M. RUGSĖJO MĖN. VADOVAVO MOKSLINIŲ TYRIMŲ LINIJAI NANOTIITANIAS, SKIRTAI APLINKAI, FOTOKATALIZEI IR SAULĖS ELEMENTAMS, AU MOLEKULINĖS NANOTECHNOLOGIJOS LABORATORIJOJE, SIEKIANT MODULIUOTI JUOSTOS TARPĄ HIBRIDINĖSE MEDŽIAGOSE, PAGRĮSTOSE TITANIA, ĮTRAUKIANT SKIRTINGAS CHEMINES FUNKCIJAS PROJEKTO STRUKTŪROJE. HIPOTEZĖ GRINDŽIAMA JUOSTOS ATOTRŪKIO PRIKLAUSOMYBE NUO SEMISCONDUCOR STRUKTŪROS. PAGAL ŠIĄ METODIKĄ MES GAVOME MEDŽIAGŲ SERIJĄ, STABILIUS IR AKTYVIUS HIBRIDINIUS FOTOKATALIZATORIUS MATOMAME REGIONE, NAUDODAMI UNIVERSALŲ IR EKONOMIŠKĄ METODĄ. TITANLIGHT KETINA ŽENGTI DAR VIENĄ ŽINGSNĮ AKTYVIOS TITANIAS SRITYJE MATOMOJE APLINKOS IR ENERGETIKOS SRITYJE, KURDAMA DVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTIS, PAGRĮSTAS TITANIAS, PARENGTOMIS TAIKANT METODIKĄ, PANAŠIĄ Į TĄ, KURI BUVO NUSTATYTA TL. PIRMOJI EILUTĖ YRA PAGRĮSTA AKTYVIOS TITANIAS SERIJOS PARENGIMU MATOMOJE APLINKOJE, NAUDOJANT TITANO ORGANOALCOXIDOS, SINTEZUOTĄ SPECIALIAI ŠIAM PROJEKTUI. GALUTINIS TIKSLAS – ĮVERTINTI ŠIUOS FOTOKATALIZATORIUS APLINKOS NUKENKSMINIMO PROCESUOSE, PVZ., SAVIVALYMO BANDYMUOSE, VANDENINIŲ TERŠALŲ SKAIDYMOSI IR ORO VALYMO PROCESUOSE. REIKĖTŲ PAŽYMĖTI, KAD ACTUA ĮRODĖ SAVO SUSIDOMĖJIMĄ IR GALIMYBĘ IŠBANDYTI REALIOMIS SĄLYGOMIS MEDŽIAGAS, TURINČIAS OPTIMALIAS SAVYBES NOX PAŠALINIMUI DVIEJOSE PAGRINDINĖSE SRITYSE. ANTROJI EILUTĖ GRINDŽIAMA ŠIO METODO NAUDOJIMU TITANIA STRUKTŪROS VIDUJE ĮMONTUOJANT DAŽIKLIUS, TAM TIKRU BŪDU APSAUGANT JUOS, ATSIŽVELGIANT Į NAUJOS DSSC TIPO SAULĖS ELEMENTŲ ŠEIMOS DIZAINĄ, LANKSČIĄ ŽEMOJE TEMPERATŪROJE. ELEKTRODAI, PARUOŠTI SUKEPINIMO ŽEMOJE TEMPERATŪROJE BŪDU, NAUDOJAMI KAIP SAULĖS ELEMENTŲ KONSTRUKCIJOS ĮTAISAI IR ŠIUO TIKSLU ĮVERTINAMI PROF. GULDI GRUPĖJE (VOKIETIJA). (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PRIJELAZ ENERGETSKOG SUSTAVA UTEMELJENOG NA FOSILNIM GORIVIMA, S POSLJEDIČNIM UTJECAJEM NA OKOLIŠ, PREMA ODRŽIVOM I SIGURNOM ENERGETSKOM SUSTAVU JEDAN JE OD IZAZOVA ČOVJEČANSTVA, A TO SE ODRAŽAVA U IZAZOVU BR. 3 ŠPANJOLSKE STRATEGIJE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE TE INOVACIJA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2020. U TOM KONTEKSTU UPORABA AKTIVNIH POLUVODIČA POD VIDLJIVIM ZRAČENJEM PRETPOSTAVLJA SE KAO KLJUČNA TEHNOLOGIJA ZA APROVECHAMIENTO SUNČEVE SVJETLOSTI. PREDNOSTI KORIŠTENJA FOTOKATALIZATORA NAD FOSILNIM GORIVIMA SU OGROMNE. ONI SU U STANJU AKTIVIRATI JEDNOSTAVNO U PRISUTNOSTI SUNČEVE SVJETLOSTI I NE ZAHTIJEVAJU KORIŠTENJE OPASNIH TEŠKIH METALA, E.G. ZA NJIHOVU PRIPREMU I/ILI UPORABU. MEĐUTIM, PRAKTIČNA PRIMJENA OVE TEHNIKE UGLAVNOM JE OGRANIČENA ZBOG DVA ČIMBENIKA: USKI RASPON ODZIVA SVJETLA I PREPORUKA PAROVA ELEKTRONSKE RUPE FOTOINDUCIRANI SU U FOTOKATALISTU. UNATOČ GOLEMIM DOSADAŠNJIM NAPORIMA, TRENUTAČNE UČINKOVITOSTI NE DOPUŠTAJU PRAVI PRIJELAZ NA ENERGETSKI SUSTAV SUSTAINILBLE. IP OVOG PROJEKTA OD RUJNA 2012. VODIO JE ISTRAŽIVAČKU LINIJU NANOTIITANIAS ZA PRIMJENU U OKOLIŠU, FOTOKATALIZU I SOLARNE ĆELIJE, U LABORATORIJU ZA MOLEKULARNU NANOTEHNOLOGIJU AU, S CILJEM MODULIRANJA JAZA POJASA U HIBRIDNIM MATERIJALIMA NA TEMELJU TITANIJE UKLJUČIVANJEM RAZLIČITIH KEMIJSKIH FUNKCIONALNOSTI U STRUKTURU PROJEKTA. HIPOTEZA SE TEMELJI NA OVISNOSTI JAZA POJASA SA STRUKTUROM SEMISCONDUCOR-A. SLIJEDEĆI OVU METODOLOGIJU DOBILI SMO NIZ MATERIJALA, STABILNIH I AKTIVNIH HIBRIDNIH FOTOKATALIZATORA U VIDLJIVOM PODRUČJU KORISTEĆI RAZNOVRSNU I EKONOMIČNU METODU. TITANLIGHT NAMJERAVA NAPRAVITI JEDAN KORAK DALJE U PODRUČJU AKTIVNIH TITANIAS-A U VIDLJIVOM PODRUČJU ZA EKOLOŠKE/ENERGETSKE PRIMJENE RAZVIJANJEM DVIJU LINIJA ISTRAŽIVANJA TEMELJENIH NA TITANIAS-U PRIPREMLJENIH METODOLOGIJOM SLIČNOM ONOJ KOJA JE PRETHODNO UTVRĐENA IP-OM. PRVA LINIJA TEMELJI SE NA PRIPREMI NIZA AKTIVNIH TITANIAS U VIDLJIVOM ZA PRIMJENU U OKOLIŠU KROZ KORIŠTENJE TITANA ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZIRANE POSEBNO ZA OVAJ PROJEKT. KONAČNI JE CILJ PROCJENA TIH FOTOKATALIZATORA U PROCESIMA DEKONTAMINACIJE OKOLIŠA, KAO ŠTO SU ISPITIVANJA SAMOČIŠĆENJA, RAZGRADNJA VODENIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI I PROČIŠĆAVANJE ZRAKA. TREBA NAPOMENUTI DA JE ACTUA POKAZAO INTERES I DOSTUPNOST ZA ISPITIVANJE U STVARNIM UVJETIMA MATERIJALA KOJI IMAJU OPTIMALNA SVOJSTVA ZA ELIMINACIJU NOX U DVIJE KLJUČNE PRIMJENE. DRUGA LINIJA TEMELJI SE NA KORIŠTENJU OVE METODE ZA UGRADNJU NIZA BOJA UNUTAR STRUKTURE TITANIA, ŠTITEĆI IH NA NEKI NAČIN, S OBZIROM NA DIZAJN NOVE OBITELJI SOLARNIH ĆELIJA TIPA DSSC-A FLEKSIBILNE NA NISKOJ TEMPERATURI. ELEKTRODE PRIPREMLJENE SINTERIRANJEM NA NISKOJ TEMPERATURI UPOTREBLJAVAJU SE KAO UREĐAJI ZA IZGRADNJU SOLARNIH ĆELIJA I OCJENJUJU U SKUPINI PROF. GULDI (NJEMAČKA) U TU SVRHU. (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: PRIJELAZ ENERGETSKOG SUSTAVA UTEMELJENOG NA FOSILNIM GORIVIMA, S POSLJEDIČNIM UTJECAJEM NA OKOLIŠ, PREMA ODRŽIVOM I SIGURNOM ENERGETSKOM SUSTAVU JEDAN JE OD IZAZOVA ČOVJEČANSTVA, A TO SE ODRAŽAVA U IZAZOVU BR. 3 ŠPANJOLSKE STRATEGIJE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE TE INOVACIJA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2020. U TOM KONTEKSTU UPORABA AKTIVNIH POLUVODIČA POD VIDLJIVIM ZRAČENJEM PRETPOSTAVLJA SE KAO KLJUČNA TEHNOLOGIJA ZA APROVECHAMIENTO SUNČEVE SVJETLOSTI. PREDNOSTI KORIŠTENJA FOTOKATALIZATORA NAD FOSILNIM GORIVIMA SU OGROMNE. ONI SU U STANJU AKTIVIRATI JEDNOSTAVNO U PRISUTNOSTI SUNČEVE SVJETLOSTI I NE ZAHTIJEVAJU KORIŠTENJE OPASNIH TEŠKIH METALA, E.G. ZA NJIHOVU PRIPREMU I/ILI UPORABU. MEĐUTIM, PRAKTIČNA PRIMJENA OVE TEHNIKE UGLAVNOM JE OGRANIČENA ZBOG DVA ČIMBENIKA: USKI RASPON ODZIVA SVJETLA I PREPORUKA PAROVA ELEKTRONSKE RUPE FOTOINDUCIRANI SU U FOTOKATALISTU. UNATOČ GOLEMIM DOSADAŠNJIM NAPORIMA, TRENUTAČNE UČINKOVITOSTI NE DOPUŠTAJU PRAVI PRIJELAZ NA ENERGETSKI SUSTAV SUSTAINILBLE. IP OVOG PROJEKTA OD RUJNA 2012. VODIO JE ISTRAŽIVAČKU LINIJU NANOTIITANIAS ZA PRIMJENU U OKOLIŠU, FOTOKATALIZU I SOLARNE ĆELIJE, U LABORATORIJU ZA MOLEKULARNU NANOTEHNOLOGIJU AU, S CILJEM MODULIRANJA JAZA POJASA U HIBRIDNIM MATERIJALIMA NA TEMELJU TITANIJE UKLJUČIVANJEM RAZLIČITIH KEMIJSKIH FUNKCIONALNOSTI U STRUKTURU PROJEKTA. HIPOTEZA SE TEMELJI NA OVISNOSTI JAZA POJASA SA STRUKTUROM SEMISCONDUCOR-A. SLIJEDEĆI OVU METODOLOGIJU DOBILI SMO NIZ MATERIJALA, STABILNIH I AKTIVNIH HIBRIDNIH FOTOKATALIZATORA U VIDLJIVOM PODRUČJU KORISTEĆI RAZNOVRSNU I EKONOMIČNU METODU. TITANLIGHT NAMJERAVA NAPRAVITI JEDAN KORAK DALJE U PODRUČJU AKTIVNIH TITANIAS-A U VIDLJIVOM PODRUČJU ZA EKOLOŠKE/ENERGETSKE PRIMJENE RAZVIJANJEM DVIJU LINIJA ISTRAŽIVANJA TEMELJENIH NA TITANIAS-U PRIPREMLJENIH METODOLOGIJOM SLIČNOM ONOJ KOJA JE PRETHODNO UTVRĐENA IP-OM. PRVA LINIJA TEMELJI SE NA PRIPREMI NIZA AKTIVNIH TITANIAS U VIDLJIVOM ZA PRIMJENU U OKOLIŠU KROZ KORIŠTENJE TITANA ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZIRANE POSEBNO ZA OVAJ PROJEKT. KONAČNI JE CILJ PROCJENA TIH FOTOKATALIZATORA U PROCESIMA DEKONTAMINACIJE OKOLIŠA, KAO ŠTO SU ISPITIVANJA SAMOČIŠĆENJA, RAZGRADNJA VODENIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI I PROČIŠĆAVANJE ZRAKA. TREBA NAPOMENUTI DA JE ACTUA POKAZAO INTERES I DOSTUPNOST ZA ISPITIVANJE U STVARNIM UVJETIMA MATERIJALA KOJI IMAJU OPTIMALNA SVOJSTVA ZA ELIMINACIJU NOX U DVIJE KLJUČNE PRIMJENE. DRUGA LINIJA TEMELJI SE NA KORIŠTENJU OVE METODE ZA UGRADNJU NIZA BOJA UNUTAR STRUKTURE TITANIA, ŠTITEĆI IH NA NEKI NAČIN, S OBZIROM NA DIZAJN NOVE OBITELJI SOLARNIH ĆELIJA TIPA DSSC-A FLEKSIBILNE NA NISKOJ TEMPERATURI. ELEKTRODE PRIPREMLJENE SINTERIRANJEM NA NISKOJ TEMPERATURI UPOTREBLJAVAJU SE KAO UREĐAJI ZA IZGRADNJU SOLARNIH ĆELIJA I OCJENJUJU U SKUPINI PROF. GULDI (NJEMAČKA) U TU SVRHU. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PRIJELAZ ENERGETSKOG SUSTAVA UTEMELJENOG NA FOSILNIM GORIVIMA, S POSLJEDIČNIM UTJECAJEM NA OKOLIŠ, PREMA ODRŽIVOM I SIGURNOM ENERGETSKOM SUSTAVU JEDAN JE OD IZAZOVA ČOVJEČANSTVA, A TO SE ODRAŽAVA U IZAZOVU BR. 3 ŠPANJOLSKE STRATEGIJE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE TE INOVACIJA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2020. U TOM KONTEKSTU UPORABA AKTIVNIH POLUVODIČA POD VIDLJIVIM ZRAČENJEM PRETPOSTAVLJA SE KAO KLJUČNA TEHNOLOGIJA ZA APROVECHAMIENTO SUNČEVE SVJETLOSTI. PREDNOSTI KORIŠTENJA FOTOKATALIZATORA NAD FOSILNIM GORIVIMA SU OGROMNE. ONI SU U STANJU AKTIVIRATI JEDNOSTAVNO U PRISUTNOSTI SUNČEVE SVJETLOSTI I NE ZAHTIJEVAJU KORIŠTENJE OPASNIH TEŠKIH METALA, E.G. ZA NJIHOVU PRIPREMU I/ILI UPORABU. MEĐUTIM, PRAKTIČNA PRIMJENA OVE TEHNIKE UGLAVNOM JE OGRANIČENA ZBOG DVA ČIMBENIKA: USKI RASPON ODZIVA SVJETLA I PREPORUKA PAROVA ELEKTRONSKE RUPE FOTOINDUCIRANI SU U FOTOKATALISTU. UNATOČ GOLEMIM DOSADAŠNJIM NAPORIMA, TRENUTAČNE UČINKOVITOSTI NE DOPUŠTAJU PRAVI PRIJELAZ NA ENERGETSKI SUSTAV SUSTAINILBLE. IP OVOG PROJEKTA OD RUJNA 2012. VODIO JE ISTRAŽIVAČKU LINIJU NANOTIITANIAS ZA PRIMJENU U OKOLIŠU, FOTOKATALIZU I SOLARNE ĆELIJE, U LABORATORIJU ZA MOLEKULARNU NANOTEHNOLOGIJU AU, S CILJEM MODULIRANJA JAZA POJASA U HIBRIDNIM MATERIJALIMA NA TEMELJU TITANIJE UKLJUČIVANJEM RAZLIČITIH KEMIJSKIH FUNKCIONALNOSTI U STRUKTURU PROJEKTA. HIPOTEZA SE TEMELJI NA OVISNOSTI JAZA POJASA SA STRUKTUROM SEMISCONDUCOR-A. SLIJEDEĆI OVU METODOLOGIJU DOBILI SMO NIZ MATERIJALA, STABILNIH I AKTIVNIH HIBRIDNIH FOTOKATALIZATORA U VIDLJIVOM PODRUČJU KORISTEĆI RAZNOVRSNU I EKONOMIČNU METODU. TITANLIGHT NAMJERAVA NAPRAVITI JEDAN KORAK DALJE U PODRUČJU AKTIVNIH TITANIAS-A U VIDLJIVOM PODRUČJU ZA EKOLOŠKE/ENERGETSKE PRIMJENE RAZVIJANJEM DVIJU LINIJA ISTRAŽIVANJA TEMELJENIH NA TITANIAS-U PRIPREMLJENIH METODOLOGIJOM SLIČNOM ONOJ KOJA JE PRETHODNO UTVRĐENA IP-OM. PRVA LINIJA TEMELJI SE NA PRIPREMI NIZA AKTIVNIH TITANIAS U VIDLJIVOM ZA PRIMJENU U OKOLIŠU KROZ KORIŠTENJE TITANA ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZIRANE POSEBNO ZA OVAJ PROJEKT. KONAČNI JE CILJ PROCJENA TIH FOTOKATALIZATORA U PROCESIMA DEKONTAMINACIJE OKOLIŠA, KAO ŠTO SU ISPITIVANJA SAMOČIŠĆENJA, RAZGRADNJA VODENIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI I PROČIŠĆAVANJE ZRAKA. TREBA NAPOMENUTI DA JE ACTUA POKAZAO INTERES I DOSTUPNOST ZA ISPITIVANJE U STVARNIM UVJETIMA MATERIJALA KOJI IMAJU OPTIMALNA SVOJSTVA ZA ELIMINACIJU NOX U DVIJE KLJUČNE PRIMJENE. DRUGA LINIJA TEMELJI SE NA KORIŠTENJU OVE METODE ZA UGRADNJU NIZA BOJA UNUTAR STRUKTURE TITANIA, ŠTITEĆI IH NA NEKI NAČIN, S OBZIROM NA DIZAJN NOVE OBITELJI SOLARNIH ĆELIJA TIPA DSSC-A FLEKSIBILNE NA NISKOJ TEMPERATURI. ELEKTRODE PRIPREMLJENE SINTERIRANJEM NA NISKOJ TEMPERATURI UPOTREBLJAVAJU SE KAO UREĐAJI ZA IZGRADNJU SOLARNIH ĆELIJA I OCJENJUJU U SKUPINI PROF. GULDI (NJEMAČKA) U TU SVRHU. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ÖVERGÅNGEN AV ETT ENERGISYSTEM SOM BYGGER PÅ FOSSILA BRÄNSLEN, MED DÄRAV FÖLJANDE MILJÖPÅVERKAN, TILL ETT HÅLLBART OCH SÄKERT ENERGISYSTEM ÄR EN AV MÄNSKLIGHETENS UTMANINGAR, OCH DETTA ÅTERSPEGLAS I UTMANING 3 I DEN SPANSKA STRATEGIN FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH INNOVATION 2013–2020. I DETTA SAMMANHANG POSTULERAS ANVÄNDNINGEN AV AKTIVA HALVLEDARE UNDER SYNLIG BESTRÅLNING SOM EN NYCKELTEKNIK FÖR APROVEKAMIENTO AV SOLLJUS. FÖRDELARNA MED ATT ANVÄNDA FOTOKATALYSATORER FRAMFÖR FOSSILA BRÄNSLEN ÄR ENORMA. DE KAN AKTIVERAS HELT ENKELT I NÄRVARO AV SOLLJUS OCH KRÄVER INTE ANVÄNDNING AV FARLIGA TUNGMETALLER, T.EX. FÖR BEREDNING OCH/ELLER ANVÄNDNING. DEN PRAKTISKA TILLÄMPNINGEN AV DENNA TEKNIK ÄR DOCK TILL STOR DEL BEGRÄNSAD PÅ GRUND AV TVÅ FAKTORER: DET SMALA OMRÅDET FÖR LJUSRESPONS OCH REKOMMENDATIONEN FRÅN ELEKTRON-HÅL PAR FOTOINDUCERAS I FOTOKATALYSATORN. TROTS DE ENORMA ANSTRÄNGNINGAR SOM HITTILLS GJORTS MÖJLIGGÖR DE NUVARANDE EFFEKTIVITETSVINSTERNA INTE EN VERKLIG ÖVERGÅNG TILL ETT ENERGISKT SUSTAINILBLE-SYSTEM. IP FÖR DETTA PROJEKT HAR SEDAN SEPTEMBER 2012 LETT FORSKNINGSLINJEN NANOTIITANIAS FÖR MILJÖTILLÄMPNINGAR, I FOTOKATALYS OCH SOLCELLER, I AUS MOLEKYLÄR NANOTEKNIKLABORATORIUM, SOM SYFTAR TILL ATT MODULERA BANDGAPET I HYBRIDMATERIAL BASERADE PÅ TITANIA GENOM ATT INFÖRLIVA OLIKA KEMISKA FUNKTIONER I PROJEKTETS STRUKTUR. HYPOTESEN BYGGER PÅ BANDGAPETS BEROENDE AV STRUKTUREN HOS SEMISCONDUCOR. ENLIGT DENNA METOD HAR VI FÅTT EN SERIE MATERIAL, STABILA OCH AKTIVA HYBRIDFOTOKATALYSATORER I DEN SYNLIGA REGIONEN MED HJÄLP AV EN MÅNGSIDIG OCH EKONOMISK METOD. TITANLIGHT AVSER ATT TA ETT STEG LÄNGRE NÄR DET GÄLLER AKTIVT TITANIAS I DET SYNLIGA OMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH ENERGITILLÄMPNINGAR GENOM ATT UTVECKLA DE TVÅ FORSKNINGSLINJER SOM BYGGER PÅ TITANIAS OCH SOM UTARBETATS MED EN METOD SOM LIKNAR DEN SOM TIDIGARE FASTSTÄLLTS GENOM IP. DEN FÖRSTA RADEN ÄR BASERAD PÅ BEREDNINGEN AV EN SERIE AKTIVA TITANIAS I DEN SYNLIGA FÖR MILJÖAPPLIKATIONER GENOM ANVÄNDNING AV TITAN ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISERAT SPECIFIKT FÖR DETTA PROJEKT. DET SLUTLIGA MÅLET ÄR ATT UTVÄRDERA DESSA FOTOKATALYSATORER I MILJÖDEKONTAMINERINGSPROCESSER SÅSOM SJÄLVRENGÖRANDE TESTER, NEDBRYTNING AV VATTENHALTIGA FÖRORENINGAR OCH LUFTRENING. DET BÖR NOTERAS ATT ACTUA HAR VISAT INTRESSE OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR ATT UNDER VERKLIGA FÖRHÅLLANDEN TESTA MATERIAL SOM HAR OPTIMALA EGENSKAPER FÖR ELIMINERING AV NOX I TVÅ VIKTIGA TILLÄMPNINGAR. DEN ANDRA RADEN BYGGER PÅ ATT ANVÄNDA DENNA METOD FÖR ATT INFÖRLIVA EN SERIE FÄRGÄMNEN I TITANIA-STRUKTUREN, SKYDDA DEM PÅ NÅGOT SÄTT, MED TANKE PÅ UTFORMNINGEN AV EN NY FAMILJ AV SOLCELLER AV TYPEN DSSCS FLEXIBLA VID LÅG TEMPERATUR. ELEKTRODER SOM FRAMSTÄLLS GENOM SINTRING VID LÅG TEMPERATUR SKA ANVÄNDAS SOM ANORDNINGAR VID KONSTRUKTION AV SOLCELLER OCH UTVÄRDERAS I GRUPPEN PROF. GULDI (TYSKLAND) FÖR DETTA ÄNDAMÅL. (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: ÖVERGÅNGEN AV ETT ENERGISYSTEM SOM BYGGER PÅ FOSSILA BRÄNSLEN, MED DÄRAV FÖLJANDE MILJÖPÅVERKAN, TILL ETT HÅLLBART OCH SÄKERT ENERGISYSTEM ÄR EN AV MÄNSKLIGHETENS UTMANINGAR, OCH DETTA ÅTERSPEGLAS I UTMANING 3 I DEN SPANSKA STRATEGIN FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH INNOVATION 2013–2020. I DETTA SAMMANHANG POSTULERAS ANVÄNDNINGEN AV AKTIVA HALVLEDARE UNDER SYNLIG BESTRÅLNING SOM EN NYCKELTEKNIK FÖR APROVEKAMIENTO AV SOLLJUS. FÖRDELARNA MED ATT ANVÄNDA FOTOKATALYSATORER FRAMFÖR FOSSILA BRÄNSLEN ÄR ENORMA. DE KAN AKTIVERAS HELT ENKELT I NÄRVARO AV SOLLJUS OCH KRÄVER INTE ANVÄNDNING AV FARLIGA TUNGMETALLER, T.EX. FÖR BEREDNING OCH/ELLER ANVÄNDNING. DEN PRAKTISKA TILLÄMPNINGEN AV DENNA TEKNIK ÄR DOCK TILL STOR DEL BEGRÄNSAD PÅ GRUND AV TVÅ FAKTORER: DET SMALA OMRÅDET FÖR LJUSRESPONS OCH REKOMMENDATIONEN FRÅN ELEKTRON-HÅL PAR FOTOINDUCERAS I FOTOKATALYSATORN. TROTS DE ENORMA ANSTRÄNGNINGAR SOM HITTILLS GJORTS MÖJLIGGÖR DE NUVARANDE EFFEKTIVITETSVINSTERNA INTE EN VERKLIG ÖVERGÅNG TILL ETT ENERGISKT SUSTAINILBLE-SYSTEM. IP FÖR DETTA PROJEKT HAR SEDAN SEPTEMBER 2012 LETT FORSKNINGSLINJEN NANOTIITANIAS FÖR MILJÖTILLÄMPNINGAR, I FOTOKATALYS OCH SOLCELLER, I AUS MOLEKYLÄR NANOTEKNIKLABORATORIUM, SOM SYFTAR TILL ATT MODULERA BANDGAPET I HYBRIDMATERIAL BASERADE PÅ TITANIA GENOM ATT INFÖRLIVA OLIKA KEMISKA FUNKTIONER I PROJEKTETS STRUKTUR. HYPOTESEN BYGGER PÅ BANDGAPETS BEROENDE AV STRUKTUREN HOS SEMISCONDUCOR. ENLIGT DENNA METOD HAR VI FÅTT EN SERIE MATERIAL, STABILA OCH AKTIVA HYBRIDFOTOKATALYSATORER I DEN SYNLIGA REGIONEN MED HJÄLP AV EN MÅNGSIDIG OCH EKONOMISK METOD. TITANLIGHT AVSER ATT TA ETT STEG LÄNGRE NÄR DET GÄLLER AKTIVT TITANIAS I DET SYNLIGA OMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH ENERGITILLÄMPNINGAR GENOM ATT UTVECKLA DE TVÅ FORSKNINGSLINJER SOM BYGGER PÅ TITANIAS OCH SOM UTARBETATS MED EN METOD SOM LIKNAR DEN SOM TIDIGARE FASTSTÄLLTS GENOM IP. DEN FÖRSTA RADEN ÄR BASERAD PÅ BEREDNINGEN AV EN SERIE AKTIVA TITANIAS I DEN SYNLIGA FÖR MILJÖAPPLIKATIONER GENOM ANVÄNDNING AV TITAN ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISERAT SPECIFIKT FÖR DETTA PROJEKT. DET SLUTLIGA MÅLET ÄR ATT UTVÄRDERA DESSA FOTOKATALYSATORER I MILJÖDEKONTAMINERINGSPROCESSER SÅSOM SJÄLVRENGÖRANDE TESTER, NEDBRYTNING AV VATTENHALTIGA FÖRORENINGAR OCH LUFTRENING. DET BÖR NOTERAS ATT ACTUA HAR VISAT INTRESSE OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR ATT UNDER VERKLIGA FÖRHÅLLANDEN TESTA MATERIAL SOM HAR OPTIMALA EGENSKAPER FÖR ELIMINERING AV NOX I TVÅ VIKTIGA TILLÄMPNINGAR. DEN ANDRA RADEN BYGGER PÅ ATT ANVÄNDA DENNA METOD FÖR ATT INFÖRLIVA EN SERIE FÄRGÄMNEN I TITANIA-STRUKTUREN, SKYDDA DEM PÅ NÅGOT SÄTT, MED TANKE PÅ UTFORMNINGEN AV EN NY FAMILJ AV SOLCELLER AV TYPEN DSSCS FLEXIBLA VID LÅG TEMPERATUR. ELEKTRODER SOM FRAMSTÄLLS GENOM SINTRING VID LÅG TEMPERATUR SKA ANVÄNDAS SOM ANORDNINGAR VID KONSTRUKTION AV SOLCELLER OCH UTVÄRDERAS I GRUPPEN PROF. GULDI (TYSKLAND) FÖR DETTA ÄNDAMÅL. (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ÖVERGÅNGEN AV ETT ENERGISYSTEM SOM BYGGER PÅ FOSSILA BRÄNSLEN, MED DÄRAV FÖLJANDE MILJÖPÅVERKAN, TILL ETT HÅLLBART OCH SÄKERT ENERGISYSTEM ÄR EN AV MÄNSKLIGHETENS UTMANINGAR, OCH DETTA ÅTERSPEGLAS I UTMANING 3 I DEN SPANSKA STRATEGIN FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH INNOVATION 2013–2020. I DETTA SAMMANHANG POSTULERAS ANVÄNDNINGEN AV AKTIVA HALVLEDARE UNDER SYNLIG BESTRÅLNING SOM EN NYCKELTEKNIK FÖR APROVEKAMIENTO AV SOLLJUS. FÖRDELARNA MED ATT ANVÄNDA FOTOKATALYSATORER FRAMFÖR FOSSILA BRÄNSLEN ÄR ENORMA. DE KAN AKTIVERAS HELT ENKELT I NÄRVARO AV SOLLJUS OCH KRÄVER INTE ANVÄNDNING AV FARLIGA TUNGMETALLER, T.EX. FÖR BEREDNING OCH/ELLER ANVÄNDNING. DEN PRAKTISKA TILLÄMPNINGEN AV DENNA TEKNIK ÄR DOCK TILL STOR DEL BEGRÄNSAD PÅ GRUND AV TVÅ FAKTORER: DET SMALA OMRÅDET FÖR LJUSRESPONS OCH REKOMMENDATIONEN FRÅN ELEKTRON-HÅL PAR FOTOINDUCERAS I FOTOKATALYSATORN. TROTS DE ENORMA ANSTRÄNGNINGAR SOM HITTILLS GJORTS MÖJLIGGÖR DE NUVARANDE EFFEKTIVITETSVINSTERNA INTE EN VERKLIG ÖVERGÅNG TILL ETT ENERGISKT SUSTAINILBLE-SYSTEM. IP FÖR DETTA PROJEKT HAR SEDAN SEPTEMBER 2012 LETT FORSKNINGSLINJEN NANOTIITANIAS FÖR MILJÖTILLÄMPNINGAR, I FOTOKATALYS OCH SOLCELLER, I AUS MOLEKYLÄR NANOTEKNIKLABORATORIUM, SOM SYFTAR TILL ATT MODULERA BANDGAPET I HYBRIDMATERIAL BASERADE PÅ TITANIA GENOM ATT INFÖRLIVA OLIKA KEMISKA FUNKTIONER I PROJEKTETS STRUKTUR. HYPOTESEN BYGGER PÅ BANDGAPETS BEROENDE AV STRUKTUREN HOS SEMISCONDUCOR. ENLIGT DENNA METOD HAR VI FÅTT EN SERIE MATERIAL, STABILA OCH AKTIVA HYBRIDFOTOKATALYSATORER I DEN SYNLIGA REGIONEN MED HJÄLP AV EN MÅNGSIDIG OCH EKONOMISK METOD. TITANLIGHT AVSER ATT TA ETT STEG LÄNGRE NÄR DET GÄLLER AKTIVT TITANIAS I DET SYNLIGA OMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH ENERGITILLÄMPNINGAR GENOM ATT UTVECKLA DE TVÅ FORSKNINGSLINJER SOM BYGGER PÅ TITANIAS OCH SOM UTARBETATS MED EN METOD SOM LIKNAR DEN SOM TIDIGARE FASTSTÄLLTS GENOM IP. DEN FÖRSTA RADEN ÄR BASERAD PÅ BEREDNINGEN AV EN SERIE AKTIVA TITANIAS I DEN SYNLIGA FÖR MILJÖAPPLIKATIONER GENOM ANVÄNDNING AV TITAN ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISERAT SPECIFIKT FÖR DETTA PROJEKT. DET SLUTLIGA MÅLET ÄR ATT UTVÄRDERA DESSA FOTOKATALYSATORER I MILJÖDEKONTAMINERINGSPROCESSER SÅSOM SJÄLVRENGÖRANDE TESTER, NEDBRYTNING AV VATTENHALTIGA FÖRORENINGAR OCH LUFTRENING. DET BÖR NOTERAS ATT ACTUA HAR VISAT INTRESSE OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR ATT UNDER VERKLIGA FÖRHÅLLANDEN TESTA MATERIAL SOM HAR OPTIMALA EGENSKAPER FÖR ELIMINERING AV NOX I TVÅ VIKTIGA TILLÄMPNINGAR. DEN ANDRA RADEN BYGGER PÅ ATT ANVÄNDA DENNA METOD FÖR ATT INFÖRLIVA EN SERIE FÄRGÄMNEN I TITANIA-STRUKTUREN, SKYDDA DEM PÅ NÅGOT SÄTT, MED TANKE PÅ UTFORMNINGEN AV EN NY FAMILJ AV SOLCELLER AV TYPEN DSSCS FLEXIBLA VID LÅG TEMPERATUR. ELEKTRODER SOM FRAMSTÄLLS GENOM SINTRING VID LÅG TEMPERATUR SKA ANVÄNDAS SOM ANORDNINGAR VID KONSTRUKTION AV SOLCELLER OCH UTVÄRDERAS I GRUPPEN PROF. GULDI (TYSKLAND) FÖR DETTA ÄNDAMÅL. (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
TRANZIȚIA UNUI SISTEM ENERGETIC BAZAT PE COMBUSTIBILI FOSILI, CU IMPACTUL SĂU ASUPRA MEDIULUI, CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC DURABIL ȘI SIGUR ESTE UNA DINTRE PROVOCĂRILE UMANITĂȚII, IAR ACEST LUCRU SE REFLECTĂ ÎN PROVOCAREA 3 A STRATEGIEI SPANIOLE PRIVIND ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ȘI INOVAREA 2013-2020. ÎN ACEST CONTEXT, UTILIZAREA SEMICONDUCTORILOR ACTIVI SUB IRADIERE VIZIBILĂ ESTE POSTULATĂ CA O TEHNOLOGIE CHEIE PENTRU APROVECHAMIENTO LUMINA SOARELUI. AVANTAJELE UTILIZĂRII FOTOCATALIȘTILOR ÎN RAPORT CU COMBUSTIBILII FOSILI SUNT ENORME. ELE SUNT CAPABILE SĂ SE ACTIVEZE PUR ȘI SIMPLU ÎN PREZENȚA LUMINII SOLARE ȘI NU NECESITĂ UTILIZAREA METALELOR GRELE PERICULOASE, E.G. PENTRU PREPARAREA ȘI/SAU UTILIZAREA LOR. CU TOATE ACESTEA, APLICAȚIILE PRACTICE ALE ACESTEI TEHNICI SUNT ÎN MARE MĂSURĂ LIMITATE DIN CAUZA A DOI FACTORI: GAMA ÎNGUSTĂ DE RĂSPUNS LA LUMINĂ ȘI RECOMANDAREA PERECHILOR DE GĂURI DE ELECTRONI INDUSE ÎN FOTOCATALIZATOR. ÎN CIUDA EFORTURILOR ENORME DEPUSE PÂNĂ ÎN PREZENT, EFICIENȚA ACTUALĂ NU PERMITE O TRANZIȚIE REALĂ CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC SUSTAINILBLE. IP-UL ACESTUI PROIECT A CONDUS, DIN SEPTEMBRIE 2012, LINIA DE CERCETARE NANOTIITANIAS PENTRU APLICAȚII DE MEDIU, ÎN FOTOCATALIZĂ ȘI CELULE SOLARE, ÎN LABORATORUL DE NANOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ DIN AU, A VIZAT MODULAREA DECALAJULUI DE BANDĂ ÎN MATERIALELE HIBRIDE BAZATE PE TITANIA PRIN ÎNCORPORAREA DIFERITELOR FUNCȚIONALITĂȚI CHIMICE ÎN STRUCTURA PROIECTULUI. IPOTEZA SE BAZEAZĂ PE DEPENDENȚA DECALAJULUI DE BANDĂ DE STRUCTURA SEMISCONDUCOR. URMÂND ACEASTĂ METODOLOGIE, AM OBȚINUT O SERIE DE MATERIALE, FOTOCATALIZATORI HIBRIDI STABILI ȘI ACTIVI ÎN REGIUNEA VIZIBILĂ, FOLOSIND O METODĂ VERSATILĂ ȘI ECONOMICĂ. TITANLIGHT INTENȚIONEAZĂ SĂ FACĂ UN PAS MAI DEPARTE ÎN DOMENIUL TITANIAS ACTIV ÎN CEL VIZIBIL PENTRU APLICAȚIILE DE MEDIU/ENERGETICE PRIN DEZVOLTAREA CELOR DOUĂ LINII DE CERCETARE BAZATE PE TITANIAS ELABORATE PRINTR-O METODOLOGIE SIMILARĂ CELEI STABILITE ANTERIOR DE PA. PRIMA LINIE SE BAZEAZĂ PE PREGĂTIREA UNEI SERII DE TITANIAS ACTIV ÎN CEL VIZIBIL PENTRU APLICAȚII DE MEDIU PRIN UTILIZAREA DE TITAN ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZAT SPECIAL PENTRU ACEST PROIECT. OBIECTIVUL FINAL ESTE EVALUAREA ACESTOR FOTOCATALIZATORI ÎN PROCESELE DE DECONTAMINARE A MEDIULUI, CUM AR FI TESTELE DE AUTOCURĂȚARE, DEGRADAREA POLUANȚILOR APOȘI ȘI PURIFICAREA AERULUI. TREBUIE REMARCAT FAPTUL CĂ ACTUA ȘI-A DEMONSTRAT INTERESUL ȘI DISPONIBILITATEA DE A TESTA ÎN CONDIȚII REALE MATERIALE CARE AU PROPRIETĂȚI OPTIME PENTRU ELIMINAREA NOX ÎN DOUĂ APLICAȚII-CHEIE. A DOUA LINIE SE BAZEAZĂ PE UTILIZAREA ACESTEI METODE PENTRU ÎNCORPORAREA UNEI SERII DE COLORANȚI ÎN STRUCTURA TITANIA, PROTEJÂNDU-I ÎNTR-UN FEL, AVÂND ÎN VEDERE PROIECTAREA UNEI NOI FAMILII DE CELULE SOLARE DE TIP DSSCS FLEXIBILE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ. ELECTROZII PREPARAȚI PRIN SINTERIZARE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ TREBUIE UTILIZAȚI CA DISPOZITIVE ÎN CONSTRUCȚIA CELULELOR SOLARE ȘI EVALUAȚI ÎN GRUPUL PROF. GULDI (GERMANIA) ÎN ACEST SCOP. (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: TRANZIȚIA UNUI SISTEM ENERGETIC BAZAT PE COMBUSTIBILI FOSILI, CU IMPACTUL SĂU ASUPRA MEDIULUI, CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC DURABIL ȘI SIGUR ESTE UNA DINTRE PROVOCĂRILE UMANITĂȚII, IAR ACEST LUCRU SE REFLECTĂ ÎN PROVOCAREA 3 A STRATEGIEI SPANIOLE PRIVIND ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ȘI INOVAREA 2013-2020. ÎN ACEST CONTEXT, UTILIZAREA SEMICONDUCTORILOR ACTIVI SUB IRADIERE VIZIBILĂ ESTE POSTULATĂ CA O TEHNOLOGIE CHEIE PENTRU APROVECHAMIENTO LUMINA SOARELUI. AVANTAJELE UTILIZĂRII FOTOCATALIȘTILOR ÎN RAPORT CU COMBUSTIBILII FOSILI SUNT ENORME. ELE SUNT CAPABILE SĂ SE ACTIVEZE PUR ȘI SIMPLU ÎN PREZENȚA LUMINII SOLARE ȘI NU NECESITĂ UTILIZAREA METALELOR GRELE PERICULOASE, E.G. PENTRU PREPARAREA ȘI/SAU UTILIZAREA LOR. CU TOATE ACESTEA, APLICAȚIILE PRACTICE ALE ACESTEI TEHNICI SUNT ÎN MARE MĂSURĂ LIMITATE DIN CAUZA A DOI FACTORI: GAMA ÎNGUSTĂ DE RĂSPUNS LA LUMINĂ ȘI RECOMANDAREA PERECHILOR DE GĂURI DE ELECTRONI INDUSE ÎN FOTOCATALIZATOR. ÎN CIUDA EFORTURILOR ENORME DEPUSE PÂNĂ ÎN PREZENT, EFICIENȚA ACTUALĂ NU PERMITE O TRANZIȚIE REALĂ CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC SUSTAINILBLE. IP-UL ACESTUI PROIECT A CONDUS, DIN SEPTEMBRIE 2012, LINIA DE CERCETARE NANOTIITANIAS PENTRU APLICAȚII DE MEDIU, ÎN FOTOCATALIZĂ ȘI CELULE SOLARE, ÎN LABORATORUL DE NANOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ DIN AU, A VIZAT MODULAREA DECALAJULUI DE BANDĂ ÎN MATERIALELE HIBRIDE BAZATE PE TITANIA PRIN ÎNCORPORAREA DIFERITELOR FUNCȚIONALITĂȚI CHIMICE ÎN STRUCTURA PROIECTULUI. IPOTEZA SE BAZEAZĂ PE DEPENDENȚA DECALAJULUI DE BANDĂ DE STRUCTURA SEMISCONDUCOR. URMÂND ACEASTĂ METODOLOGIE, AM OBȚINUT O SERIE DE MATERIALE, FOTOCATALIZATORI HIBRIDI STABILI ȘI ACTIVI ÎN REGIUNEA VIZIBILĂ, FOLOSIND O METODĂ VERSATILĂ ȘI ECONOMICĂ. TITANLIGHT INTENȚIONEAZĂ SĂ FACĂ UN PAS MAI DEPARTE ÎN DOMENIUL TITANIAS ACTIV ÎN CEL VIZIBIL PENTRU APLICAȚIILE DE MEDIU/ENERGETICE PRIN DEZVOLTAREA CELOR DOUĂ LINII DE CERCETARE BAZATE PE TITANIAS ELABORATE PRINTR-O METODOLOGIE SIMILARĂ CELEI STABILITE ANTERIOR DE PA. PRIMA LINIE SE BAZEAZĂ PE PREGĂTIREA UNEI SERII DE TITANIAS ACTIV ÎN CEL VIZIBIL PENTRU APLICAȚII DE MEDIU PRIN UTILIZAREA DE TITAN ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZAT SPECIAL PENTRU ACEST PROIECT. OBIECTIVUL FINAL ESTE EVALUAREA ACESTOR FOTOCATALIZATORI ÎN PROCESELE DE DECONTAMINARE A MEDIULUI, CUM AR FI TESTELE DE AUTOCURĂȚARE, DEGRADAREA POLUANȚILOR APOȘI ȘI PURIFICAREA AERULUI. TREBUIE REMARCAT FAPTUL CĂ ACTUA ȘI-A DEMONSTRAT INTERESUL ȘI DISPONIBILITATEA DE A TESTA ÎN CONDIȚII REALE MATERIALE CARE AU PROPRIETĂȚI OPTIME PENTRU ELIMINAREA NOX ÎN DOUĂ APLICAȚII-CHEIE. A DOUA LINIE SE BAZEAZĂ PE UTILIZAREA ACESTEI METODE PENTRU ÎNCORPORAREA UNEI SERII DE COLORANȚI ÎN STRUCTURA TITANIA, PROTEJÂNDU-I ÎNTR-UN FEL, AVÂND ÎN VEDERE PROIECTAREA UNEI NOI FAMILII DE CELULE SOLARE DE TIP DSSCS FLEXIBILE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ. ELECTROZII PREPARAȚI PRIN SINTERIZARE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ TREBUIE UTILIZAȚI CA DISPOZITIVE ÎN CONSTRUCȚIA CELULELOR SOLARE ȘI EVALUAȚI ÎN GRUPUL PROF. GULDI (GERMANIA) ÎN ACEST SCOP. (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: TRANZIȚIA UNUI SISTEM ENERGETIC BAZAT PE COMBUSTIBILI FOSILI, CU IMPACTUL SĂU ASUPRA MEDIULUI, CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC DURABIL ȘI SIGUR ESTE UNA DINTRE PROVOCĂRILE UMANITĂȚII, IAR ACEST LUCRU SE REFLECTĂ ÎN PROVOCAREA 3 A STRATEGIEI SPANIOLE PRIVIND ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ȘI INOVAREA 2013-2020. ÎN ACEST CONTEXT, UTILIZAREA SEMICONDUCTORILOR ACTIVI SUB IRADIERE VIZIBILĂ ESTE POSTULATĂ CA O TEHNOLOGIE CHEIE PENTRU APROVECHAMIENTO LUMINA SOARELUI. AVANTAJELE UTILIZĂRII FOTOCATALIȘTILOR ÎN RAPORT CU COMBUSTIBILII FOSILI SUNT ENORME. ELE SUNT CAPABILE SĂ SE ACTIVEZE PUR ȘI SIMPLU ÎN PREZENȚA LUMINII SOLARE ȘI NU NECESITĂ UTILIZAREA METALELOR GRELE PERICULOASE, E.G. PENTRU PREPARAREA ȘI/SAU UTILIZAREA LOR. CU TOATE ACESTEA, APLICAȚIILE PRACTICE ALE ACESTEI TEHNICI SUNT ÎN MARE MĂSURĂ LIMITATE DIN CAUZA A DOI FACTORI: GAMA ÎNGUSTĂ DE RĂSPUNS LA LUMINĂ ȘI RECOMANDAREA PERECHILOR DE GĂURI DE ELECTRONI INDUSE ÎN FOTOCATALIZATOR. ÎN CIUDA EFORTURILOR ENORME DEPUSE PÂNĂ ÎN PREZENT, EFICIENȚA ACTUALĂ NU PERMITE O TRANZIȚIE REALĂ CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC SUSTAINILBLE. IP-UL ACESTUI PROIECT A CONDUS, DIN SEPTEMBRIE 2012, LINIA DE CERCETARE NANOTIITANIAS PENTRU APLICAȚII DE MEDIU, ÎN FOTOCATALIZĂ ȘI CELULE SOLARE, ÎN LABORATORUL DE NANOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ DIN AU, A VIZAT MODULAREA DECALAJULUI DE BANDĂ ÎN MATERIALELE HIBRIDE BAZATE PE TITANIA PRIN ÎNCORPORAREA DIFERITELOR FUNCȚIONALITĂȚI CHIMICE ÎN STRUCTURA PROIECTULUI. IPOTEZA SE BAZEAZĂ PE DEPENDENȚA DECALAJULUI DE BANDĂ DE STRUCTURA SEMISCONDUCOR. URMÂND ACEASTĂ METODOLOGIE, AM OBȚINUT O SERIE DE MATERIALE, FOTOCATALIZATORI HIBRIDI STABILI ȘI ACTIVI ÎN REGIUNEA VIZIBILĂ, FOLOSIND O METODĂ VERSATILĂ ȘI ECONOMICĂ. TITANLIGHT INTENȚIONEAZĂ SĂ FACĂ UN PAS MAI DEPARTE ÎN DOMENIUL TITANIAS ACTIV ÎN CEL VIZIBIL PENTRU APLICAȚIILE DE MEDIU/ENERGETICE PRIN DEZVOLTAREA CELOR DOUĂ LINII DE CERCETARE BAZATE PE TITANIAS ELABORATE PRINTR-O METODOLOGIE SIMILARĂ CELEI STABILITE ANTERIOR DE PA. PRIMA LINIE SE BAZEAZĂ PE PREGĂTIREA UNEI SERII DE TITANIAS ACTIV ÎN CEL VIZIBIL PENTRU APLICAȚII DE MEDIU PRIN UTILIZAREA DE TITAN ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZAT SPECIAL PENTRU ACEST PROIECT. OBIECTIVUL FINAL ESTE EVALUAREA ACESTOR FOTOCATALIZATORI ÎN PROCESELE DE DECONTAMINARE A MEDIULUI, CUM AR FI TESTELE DE AUTOCURĂȚARE, DEGRADAREA POLUANȚILOR APOȘI ȘI PURIFICAREA AERULUI. TREBUIE REMARCAT FAPTUL CĂ ACTUA ȘI-A DEMONSTRAT INTERESUL ȘI DISPONIBILITATEA DE A TESTA ÎN CONDIȚII REALE MATERIALE CARE AU PROPRIETĂȚI OPTIME PENTRU ELIMINAREA NOX ÎN DOUĂ APLICAȚII-CHEIE. A DOUA LINIE SE BAZEAZĂ PE UTILIZAREA ACESTEI METODE PENTRU ÎNCORPORAREA UNEI SERII DE COLORANȚI ÎN STRUCTURA TITANIA, PROTEJÂNDU-I ÎNTR-UN FEL, AVÂND ÎN VEDERE PROIECTAREA UNEI NOI FAMILII DE CELULE SOLARE DE TIP DSSCS FLEXIBILE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ. ELECTROZII PREPARAȚI PRIN SINTERIZARE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ TREBUIE UTILIZAȚI CA DISPOZITIVE ÎN CONSTRUCȚIA CELULELOR SOLARE ȘI EVALUAȚI ÎN GRUPUL PROF. GULDI (GERMANIA) ÎN ACEST SCOP. (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PREHOD ENERGETSKEGA SISTEMA, KI TEMELJI NA FOSILNIH GORIVIH, S POSLEDIČNIM VPLIVOM NA OKOLJE, NA TRAJNOSTEN IN VAREN ENERGETSKI SISTEM JE EDEN OD IZZIVOV ČLOVEŠTVA, KAR SE ODRAŽA V TRETJEM IZZIVU ŠPANSKE STRATEGIJE ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE IN INOVACIJ ZA OBDOBJE 2013–2020. V TEM KONTEKSTU SE UPORABA AKTIVNIH POLPREVODNIKOV POD VIDNIM OBSEVANJEM DOMNEVA KOT KLJUČNA TEHNOLOGIJA ZA APROVECHAMIENTO SONČNE SVETLOBE. PREDNOSTI UPORABE FOTOKATALIZATORJEV PRED FOSILNIMI GORIVI SO OGROMNE. SO SPOSOBNI AKTIVIRATI PREPROSTO V PRISOTNOSTI SONČNE SVETLOBE IN NE ZAHTEVAJO UPORABE NEVARNIH TEŽKIH KOVIN, E.G. ZA NJIHOVO PRIPRAVO IN/ALI UPORABO. VENDAR SO PRAKTIČNE UPORABE TE TEHNIKE V VELIKI MERI OMEJENE ZARADI DVEH DEJAVNIKOV: OZEK RAZPON SVETLOBNIH ODZIVOV IN PRIPOROČILO PAROV ELEKTRONSKIH LUKENJ, KI SO BILI FOTOKATALIZIRANI V FOTOKATALIZATORJU. KLJUB OGROMNIM DOSEDANJIM PRIZADEVANJEM SEDANJE UČINKOVITOSTI NE OMOGOČAJO DEJANSKEGA PREHODA NA SISTEM SUSTAINILBLE ENERGIČNI SISTEM. IP TEGA PROJEKTA JE OD SEPTEMBRA 2012 VODIL RAZISKOVALNO LINIJO NANOTIITANIAS ZA OKOLJSKE APLIKACIJE V FOTOKATALIZI IN SONČNIH CELICAH V LABORATORIJU ZA MOLEKULARNO NANOTEHNOLOGIJO AU, KATEREGA CILJ JE MODULIRATI PASOVNO VRZEL V HIBRIDNIH MATERIALIH, KI TEMELJIJO NA TITANIJI, Z VKLJUČITVIJO RAZLIČNIH KEMIJSKIH FUNKCIONALNOSTI V STRUKTURO PROJEKTA. HIPOTEZA TEMELJI NA ODVISNOSTI FREKVENČNE VRZELI S STRUKTURO SEMISCONDUCOR. PO TEJ METODOLOGIJI SMO PRIDOBILI VRSTO MATERIALOV, STABILNIH IN AKTIVNIH HIBRIDNIH FOTOKATALIZATORJEV V VIDNEM PROSTORU Z VSESTRANSKO IN EKONOMIČNO METODO. TITANLIGHT NAMERAVA NAREDITI EN KORAK NAPREJ NA PODROČJU AKTIVNEGA TITANIASA V VIDNEM DELU ZA OKOLJSKE/ENERGETSKE APLIKACIJE Z RAZVOJEM DVEH RAZISKOVALNIH LINIJ NA PODLAGI TITANIASA, PRIPRAVLJENIH PO METODOLOGIJI, PODOBNI METODOLOGIJI, KI JE BILA DOLOČENA V OP. PRVA VRSTICA TEMELJI NA PRIPRAVI SERIJE AKTIVNIH TITANIAS V VIDNEM ZA OKOLJSKE NAMENE Z UPORABO TITANA ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZIRANEGA POSEBEJ ZA TA PROJEKT. KONČNI CILJ JE OCENA TEH FOTOKATALIZATORJEV V POSTOPKIH DEKONTAMINACIJE OKOLJA, KOT SO PRESKUSI SAMOČIŠČENJA, RAZGRADNJA VODNIH ONESNAŽEVAL IN ČIŠČENJE ZRAKA. OPOZORITI JE TREBA, DA JE ACTUA POKAZAL SVOJ INTERES IN RAZPOLOŽLJIVOST ZA PRESKUŠANJE MATERIALOV V DEJANSKIH POGOJIH, KI IMAJO OPTIMALNE LASTNOSTI ZA IZLOČANJE NOX PRI DVEH KLJUČNIH UPORABAH. DRUGA VRSTICA TEMELJI NA UPORABI TE METODE ZA VKLJUČITEV VRSTE BARVIL V STRUKTURO TITANIA, KI JIH NA NEK NAČIN ŠČITI, GLEDE NA ZASNOVO NOVE DRUŽINE SONČNIH CELIC TIPA DSSCS, KI SO PRILAGODLJIVE PRI NIZKI TEMPERATURI. ELEKTRODE, PRIPRAVLJENE S SINTRANJEM PRI NIZKI TEMPERATURI, SE UPORABLJAJO KOT NAPRAVE ZA IZDELAVO SONČNIH CELIC IN SE OVREDNOTIJO V SKUPINI PROF. GULDI (NEMČIJA) V TA NAMEN. (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: PREHOD ENERGETSKEGA SISTEMA, KI TEMELJI NA FOSILNIH GORIVIH, S POSLEDIČNIM VPLIVOM NA OKOLJE, NA TRAJNOSTEN IN VAREN ENERGETSKI SISTEM JE EDEN OD IZZIVOV ČLOVEŠTVA, KAR SE ODRAŽA V TRETJEM IZZIVU ŠPANSKE STRATEGIJE ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE IN INOVACIJ ZA OBDOBJE 2013–2020. V TEM KONTEKSTU SE UPORABA AKTIVNIH POLPREVODNIKOV POD VIDNIM OBSEVANJEM DOMNEVA KOT KLJUČNA TEHNOLOGIJA ZA APROVECHAMIENTO SONČNE SVETLOBE. PREDNOSTI UPORABE FOTOKATALIZATORJEV PRED FOSILNIMI GORIVI SO OGROMNE. SO SPOSOBNI AKTIVIRATI PREPROSTO V PRISOTNOSTI SONČNE SVETLOBE IN NE ZAHTEVAJO UPORABE NEVARNIH TEŽKIH KOVIN, E.G. ZA NJIHOVO PRIPRAVO IN/ALI UPORABO. VENDAR SO PRAKTIČNE UPORABE TE TEHNIKE V VELIKI MERI OMEJENE ZARADI DVEH DEJAVNIKOV: OZEK RAZPON SVETLOBNIH ODZIVOV IN PRIPOROČILO PAROV ELEKTRONSKIH LUKENJ, KI SO BILI FOTOKATALIZIRANI V FOTOKATALIZATORJU. KLJUB OGROMNIM DOSEDANJIM PRIZADEVANJEM SEDANJE UČINKOVITOSTI NE OMOGOČAJO DEJANSKEGA PREHODA NA SISTEM SUSTAINILBLE ENERGIČNI SISTEM. IP TEGA PROJEKTA JE OD SEPTEMBRA 2012 VODIL RAZISKOVALNO LINIJO NANOTIITANIAS ZA OKOLJSKE APLIKACIJE V FOTOKATALIZI IN SONČNIH CELICAH V LABORATORIJU ZA MOLEKULARNO NANOTEHNOLOGIJO AU, KATEREGA CILJ JE MODULIRATI PASOVNO VRZEL V HIBRIDNIH MATERIALIH, KI TEMELJIJO NA TITANIJI, Z VKLJUČITVIJO RAZLIČNIH KEMIJSKIH FUNKCIONALNOSTI V STRUKTURO PROJEKTA. HIPOTEZA TEMELJI NA ODVISNOSTI FREKVENČNE VRZELI S STRUKTURO SEMISCONDUCOR. PO TEJ METODOLOGIJI SMO PRIDOBILI VRSTO MATERIALOV, STABILNIH IN AKTIVNIH HIBRIDNIH FOTOKATALIZATORJEV V VIDNEM PROSTORU Z VSESTRANSKO IN EKONOMIČNO METODO. TITANLIGHT NAMERAVA NAREDITI EN KORAK NAPREJ NA PODROČJU AKTIVNEGA TITANIASA V VIDNEM DELU ZA OKOLJSKE/ENERGETSKE APLIKACIJE Z RAZVOJEM DVEH RAZISKOVALNIH LINIJ NA PODLAGI TITANIASA, PRIPRAVLJENIH PO METODOLOGIJI, PODOBNI METODOLOGIJI, KI JE BILA DOLOČENA V OP. PRVA VRSTICA TEMELJI NA PRIPRAVI SERIJE AKTIVNIH TITANIAS V VIDNEM ZA OKOLJSKE NAMENE Z UPORABO TITANA ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZIRANEGA POSEBEJ ZA TA PROJEKT. KONČNI CILJ JE OCENA TEH FOTOKATALIZATORJEV V POSTOPKIH DEKONTAMINACIJE OKOLJA, KOT SO PRESKUSI SAMOČIŠČENJA, RAZGRADNJA VODNIH ONESNAŽEVAL IN ČIŠČENJE ZRAKA. OPOZORITI JE TREBA, DA JE ACTUA POKAZAL SVOJ INTERES IN RAZPOLOŽLJIVOST ZA PRESKUŠANJE MATERIALOV V DEJANSKIH POGOJIH, KI IMAJO OPTIMALNE LASTNOSTI ZA IZLOČANJE NOX PRI DVEH KLJUČNIH UPORABAH. DRUGA VRSTICA TEMELJI NA UPORABI TE METODE ZA VKLJUČITEV VRSTE BARVIL V STRUKTURO TITANIA, KI JIH NA NEK NAČIN ŠČITI, GLEDE NA ZASNOVO NOVE DRUŽINE SONČNIH CELIC TIPA DSSCS, KI SO PRILAGODLJIVE PRI NIZKI TEMPERATURI. ELEKTRODE, PRIPRAVLJENE S SINTRANJEM PRI NIZKI TEMPERATURI, SE UPORABLJAJO KOT NAPRAVE ZA IZDELAVO SONČNIH CELIC IN SE OVREDNOTIJO V SKUPINI PROF. GULDI (NEMČIJA) V TA NAMEN. (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PREHOD ENERGETSKEGA SISTEMA, KI TEMELJI NA FOSILNIH GORIVIH, S POSLEDIČNIM VPLIVOM NA OKOLJE, NA TRAJNOSTEN IN VAREN ENERGETSKI SISTEM JE EDEN OD IZZIVOV ČLOVEŠTVA, KAR SE ODRAŽA V TRETJEM IZZIVU ŠPANSKE STRATEGIJE ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE IN INOVACIJ ZA OBDOBJE 2013–2020. V TEM KONTEKSTU SE UPORABA AKTIVNIH POLPREVODNIKOV POD VIDNIM OBSEVANJEM DOMNEVA KOT KLJUČNA TEHNOLOGIJA ZA APROVECHAMIENTO SONČNE SVETLOBE. PREDNOSTI UPORABE FOTOKATALIZATORJEV PRED FOSILNIMI GORIVI SO OGROMNE. SO SPOSOBNI AKTIVIRATI PREPROSTO V PRISOTNOSTI SONČNE SVETLOBE IN NE ZAHTEVAJO UPORABE NEVARNIH TEŽKIH KOVIN, E.G. ZA NJIHOVO PRIPRAVO IN/ALI UPORABO. VENDAR SO PRAKTIČNE UPORABE TE TEHNIKE V VELIKI MERI OMEJENE ZARADI DVEH DEJAVNIKOV: OZEK RAZPON SVETLOBNIH ODZIVOV IN PRIPOROČILO PAROV ELEKTRONSKIH LUKENJ, KI SO BILI FOTOKATALIZIRANI V FOTOKATALIZATORJU. KLJUB OGROMNIM DOSEDANJIM PRIZADEVANJEM SEDANJE UČINKOVITOSTI NE OMOGOČAJO DEJANSKEGA PREHODA NA SISTEM SUSTAINILBLE ENERGIČNI SISTEM. IP TEGA PROJEKTA JE OD SEPTEMBRA 2012 VODIL RAZISKOVALNO LINIJO NANOTIITANIAS ZA OKOLJSKE APLIKACIJE V FOTOKATALIZI IN SONČNIH CELICAH V LABORATORIJU ZA MOLEKULARNO NANOTEHNOLOGIJO AU, KATEREGA CILJ JE MODULIRATI PASOVNO VRZEL V HIBRIDNIH MATERIALIH, KI TEMELJIJO NA TITANIJI, Z VKLJUČITVIJO RAZLIČNIH KEMIJSKIH FUNKCIONALNOSTI V STRUKTURO PROJEKTA. HIPOTEZA TEMELJI NA ODVISNOSTI FREKVENČNE VRZELI S STRUKTURO SEMISCONDUCOR. PO TEJ METODOLOGIJI SMO PRIDOBILI VRSTO MATERIALOV, STABILNIH IN AKTIVNIH HIBRIDNIH FOTOKATALIZATORJEV V VIDNEM PROSTORU Z VSESTRANSKO IN EKONOMIČNO METODO. TITANLIGHT NAMERAVA NAREDITI EN KORAK NAPREJ NA PODROČJU AKTIVNEGA TITANIASA V VIDNEM DELU ZA OKOLJSKE/ENERGETSKE APLIKACIJE Z RAZVOJEM DVEH RAZISKOVALNIH LINIJ NA PODLAGI TITANIASA, PRIPRAVLJENIH PO METODOLOGIJI, PODOBNI METODOLOGIJI, KI JE BILA DOLOČENA V OP. PRVA VRSTICA TEMELJI NA PRIPRAVI SERIJE AKTIVNIH TITANIAS V VIDNEM ZA OKOLJSKE NAMENE Z UPORABO TITANA ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZIRANEGA POSEBEJ ZA TA PROJEKT. KONČNI CILJ JE OCENA TEH FOTOKATALIZATORJEV V POSTOPKIH DEKONTAMINACIJE OKOLJA, KOT SO PRESKUSI SAMOČIŠČENJA, RAZGRADNJA VODNIH ONESNAŽEVAL IN ČIŠČENJE ZRAKA. OPOZORITI JE TREBA, DA JE ACTUA POKAZAL SVOJ INTERES IN RAZPOLOŽLJIVOST ZA PRESKUŠANJE MATERIALOV V DEJANSKIH POGOJIH, KI IMAJO OPTIMALNE LASTNOSTI ZA IZLOČANJE NOX PRI DVEH KLJUČNIH UPORABAH. DRUGA VRSTICA TEMELJI NA UPORABI TE METODE ZA VKLJUČITEV VRSTE BARVIL V STRUKTURO TITANIA, KI JIH NA NEK NAČIN ŠČITI, GLEDE NA ZASNOVO NOVE DRUŽINE SONČNIH CELIC TIPA DSSCS, KI SO PRILAGODLJIVE PRI NIZKI TEMPERATURI. ELEKTRODE, PRIPRAVLJENE S SINTRANJEM PRI NIZKI TEMPERATURI, SE UPORABLJAJO KOT NAPRAVE ZA IZDELAVO SONČNIH CELIC IN SE OVREDNOTIJO V SKUPINI PROF. GULDI (NEMČIJA) V TA NAMEN. (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PRZEJŚCIE NA ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY SYSTEM ENERGETYCZNY OPARTY NA PALIWACH KOPALNYCH, KTÓREGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO JEST ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY, JEST JEDNYM Z WYZWAŃ STOJĄCYCH PRZED LUDZKOŚCIĄ, CO ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIE W WYZWANIU 3 HISZPAŃSKIEJ STRATEGII NAUKI, TECHNOLOGII I INNOWACJI NA LATA 2013-2020. W TYM KONTEKŚCIE STOSOWANIE AKTYWNYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW POD WIDOCZNYM NAPROMIENIOWANIEM JEST POSTULOWANE JAKO KLUCZOWA TECHNOLOGIA DLA APROVECHAMIENTO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. ZALETY STOSOWANIA FOTOKATALIZATORÓW NAD PALIWAMI KOPALNYMI SĄ OGROMNE. SĄ W STANIE AKTYWOWAĆ SIĘ PO PROSTU W OBECNOŚCI ŚWIATŁA SŁONECZNEGO I NIE WYMAGAJĄ UŻYCIA NIEBEZPIECZNYCH METALI CIĘŻKICH, E.G. DO ICH PRZYGOTOWANIA I/LUB UŻYCIA. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TEJ TECHNIKI SĄ JEDNAK W DUŻEJ MIERZE OGRANICZONE ZE WZGLĘDU NA DWA CZYNNIKI: WĄSKI ZAKRES REAKCJI NA ŚWIATŁO I ZALECENIE PAR ELEKTRONOWO-OTWOROWYCH FOTOINDUKOWANYCH W FOTOKATALIŚCIE. POMIMO OGROMNYCH DOTYCHCZASOWYCH WYSIŁKÓW, OBECNA EFEKTYWNOŚĆ NIE POZWALA NA RZECZYWISTE PRZEJŚCIE DO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO SUSTAINILBLE. IP TEGO PROJEKTU DOPROWADZIŁO, OD WRZEŚNIA 2012 R., LINIA BADAWCZA NANOTIITANIAS DO ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH, W FOTOKATALIZIE I OGNIWACH SŁONECZNYCH, W LABORATORIUM NANOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ AU, MAJĄCA NA CELU MODULACJĘ LUKI PASMA W MATERIAŁACH HYBRYDOWYCH OPARTYCH NA TITANII POPRZEZ WŁĄCZENIE RÓŻNYCH FUNKCJI CHEMICZNYCH W STRUKTURZE PROJEKTU. HIPOTEZA OPIERA SIĘ NA ZALEŻNOŚCI PASMA OD STRUKTURY SEMISCONDUCOR. ZGODNIE Z TĄ METODOLOGIĄ UZYSKALIŚMY SZEREG MATERIAŁÓW, STABILNYCH I AKTYWNYCH FOTOKATALIZATORÓW HYBRYDOWYCH W WIDOCZNYM REGIONIE, STOSUJĄC WSZECHSTRONNĄ I EKONOMICZNĄ METODĘ. TITANLIGHT ZAMIERZA POCZYNIĆ KOLEJNY KROK W DZIEDZINIE AKTYWNEJ TITANIAS W WIDOCZNYM DLA ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH/ENERGETYCZNYCH POPRZEZ OPRACOWANIE DWÓCH LINII BADAŃ OPARTYCH NA TITANIAS PRZYGOTOWANYCH ZA POMOCĄ METODOLOGII PODOBNEJ DO METODY USTALONEJ WCZEŚNIEJ W OD. PIERWSZA LINIA OPIERA SIĘ NA PRZYGOTOWANIU SERII AKTYWNYCH TITANIAS W WIDOCZNYM DLA ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE TYTANU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETYZOWANE SPECJALNIE DLA TEGO PROJEKTU. OSTATECZNYM CELEM JEST OCENA TYCH FOTOKATALIZATORÓW W PROCESACH DEKONTAMINACJI ŚRODOWISKA, TAKICH JAK TESTY SAMOOCZYSZCZAJĄCE, DEGRADACJA ZANIECZYSZCZEŃ WODNYCH I OCZYSZCZANIE POWIETRZA. NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE ACTUA WYKAZAŁ ZAINTERESOWANIE I DOSTĘPNOŚĆ TESTOWANIA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MATERIAŁÓW, KTÓRE MAJĄ OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI DO ELIMINACJI NOX W DWÓCH KLUCZOWYCH ZASTOSOWANIACH. DRUGA LINIA OPIERA SIĘ NA ZASTOSOWANIU TEJ METODY DO WŁĄCZENIA SERII BARWNIKÓW WEWNĄTRZ STRUKTURY TITANIA, CHRONIĄC JE W JAKIŚ SPOSÓB, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM NOWEJ RODZINY OGNIW SŁONECZNYCH TYPU DSSC ELASTYCZNYCH W NISKIEJ TEMPERATURZE. ELEKTRODY PRZYGOTOWANE PRZEZ SPIEKANIE W NISKIEJ TEMPERATURZE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE JAKO URZĄDZENIA DO BUDOWY OGNIW SŁONECZNYCH I OCENIANE W TYM CELU W GRUPIE PROF. GULDIEGO (NIEMCY). (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: PRZEJŚCIE NA ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY SYSTEM ENERGETYCZNY OPARTY NA PALIWACH KOPALNYCH, KTÓREGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO JEST ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY, JEST JEDNYM Z WYZWAŃ STOJĄCYCH PRZED LUDZKOŚCIĄ, CO ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIE W WYZWANIU 3 HISZPAŃSKIEJ STRATEGII NAUKI, TECHNOLOGII I INNOWACJI NA LATA 2013-2020. W TYM KONTEKŚCIE STOSOWANIE AKTYWNYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW POD WIDOCZNYM NAPROMIENIOWANIEM JEST POSTULOWANE JAKO KLUCZOWA TECHNOLOGIA DLA APROVECHAMIENTO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. ZALETY STOSOWANIA FOTOKATALIZATORÓW NAD PALIWAMI KOPALNYMI SĄ OGROMNE. SĄ W STANIE AKTYWOWAĆ SIĘ PO PROSTU W OBECNOŚCI ŚWIATŁA SŁONECZNEGO I NIE WYMAGAJĄ UŻYCIA NIEBEZPIECZNYCH METALI CIĘŻKICH, E.G. DO ICH PRZYGOTOWANIA I/LUB UŻYCIA. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TEJ TECHNIKI SĄ JEDNAK W DUŻEJ MIERZE OGRANICZONE ZE WZGLĘDU NA DWA CZYNNIKI: WĄSKI ZAKRES REAKCJI NA ŚWIATŁO I ZALECENIE PAR ELEKTRONOWO-OTWOROWYCH FOTOINDUKOWANYCH W FOTOKATALIŚCIE. POMIMO OGROMNYCH DOTYCHCZASOWYCH WYSIŁKÓW, OBECNA EFEKTYWNOŚĆ NIE POZWALA NA RZECZYWISTE PRZEJŚCIE DO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO SUSTAINILBLE. IP TEGO PROJEKTU DOPROWADZIŁO, OD WRZEŚNIA 2012 R., LINIA BADAWCZA NANOTIITANIAS DO ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH, W FOTOKATALIZIE I OGNIWACH SŁONECZNYCH, W LABORATORIUM NANOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ AU, MAJĄCA NA CELU MODULACJĘ LUKI PASMA W MATERIAŁACH HYBRYDOWYCH OPARTYCH NA TITANII POPRZEZ WŁĄCZENIE RÓŻNYCH FUNKCJI CHEMICZNYCH W STRUKTURZE PROJEKTU. HIPOTEZA OPIERA SIĘ NA ZALEŻNOŚCI PASMA OD STRUKTURY SEMISCONDUCOR. ZGODNIE Z TĄ METODOLOGIĄ UZYSKALIŚMY SZEREG MATERIAŁÓW, STABILNYCH I AKTYWNYCH FOTOKATALIZATORÓW HYBRYDOWYCH W WIDOCZNYM REGIONIE, STOSUJĄC WSZECHSTRONNĄ I EKONOMICZNĄ METODĘ. TITANLIGHT ZAMIERZA POCZYNIĆ KOLEJNY KROK W DZIEDZINIE AKTYWNEJ TITANIAS W WIDOCZNYM DLA ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH/ENERGETYCZNYCH POPRZEZ OPRACOWANIE DWÓCH LINII BADAŃ OPARTYCH NA TITANIAS PRZYGOTOWANYCH ZA POMOCĄ METODOLOGII PODOBNEJ DO METODY USTALONEJ WCZEŚNIEJ W OD. PIERWSZA LINIA OPIERA SIĘ NA PRZYGOTOWANIU SERII AKTYWNYCH TITANIAS W WIDOCZNYM DLA ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE TYTANU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETYZOWANE SPECJALNIE DLA TEGO PROJEKTU. OSTATECZNYM CELEM JEST OCENA TYCH FOTOKATALIZATORÓW W PROCESACH DEKONTAMINACJI ŚRODOWISKA, TAKICH JAK TESTY SAMOOCZYSZCZAJĄCE, DEGRADACJA ZANIECZYSZCZEŃ WODNYCH I OCZYSZCZANIE POWIETRZA. NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE ACTUA WYKAZAŁ ZAINTERESOWANIE I DOSTĘPNOŚĆ TESTOWANIA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MATERIAŁÓW, KTÓRE MAJĄ OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI DO ELIMINACJI NOX W DWÓCH KLUCZOWYCH ZASTOSOWANIACH. DRUGA LINIA OPIERA SIĘ NA ZASTOSOWANIU TEJ METODY DO WŁĄCZENIA SERII BARWNIKÓW WEWNĄTRZ STRUKTURY TITANIA, CHRONIĄC JE W JAKIŚ SPOSÓB, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM NOWEJ RODZINY OGNIW SŁONECZNYCH TYPU DSSC ELASTYCZNYCH W NISKIEJ TEMPERATURZE. ELEKTRODY PRZYGOTOWANE PRZEZ SPIEKANIE W NISKIEJ TEMPERATURZE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE JAKO URZĄDZENIA DO BUDOWY OGNIW SŁONECZNYCH I OCENIANE W TYM CELU W GRUPIE PROF. GULDIEGO (NIEMCY). (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PRZEJŚCIE NA ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY SYSTEM ENERGETYCZNY OPARTY NA PALIWACH KOPALNYCH, KTÓREGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO JEST ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY, JEST JEDNYM Z WYZWAŃ STOJĄCYCH PRZED LUDZKOŚCIĄ, CO ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIE W WYZWANIU 3 HISZPAŃSKIEJ STRATEGII NAUKI, TECHNOLOGII I INNOWACJI NA LATA 2013-2020. W TYM KONTEKŚCIE STOSOWANIE AKTYWNYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW POD WIDOCZNYM NAPROMIENIOWANIEM JEST POSTULOWANE JAKO KLUCZOWA TECHNOLOGIA DLA APROVECHAMIENTO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. ZALETY STOSOWANIA FOTOKATALIZATORÓW NAD PALIWAMI KOPALNYMI SĄ OGROMNE. SĄ W STANIE AKTYWOWAĆ SIĘ PO PROSTU W OBECNOŚCI ŚWIATŁA SŁONECZNEGO I NIE WYMAGAJĄ UŻYCIA NIEBEZPIECZNYCH METALI CIĘŻKICH, E.G. DO ICH PRZYGOTOWANIA I/LUB UŻYCIA. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TEJ TECHNIKI SĄ JEDNAK W DUŻEJ MIERZE OGRANICZONE ZE WZGLĘDU NA DWA CZYNNIKI: WĄSKI ZAKRES REAKCJI NA ŚWIATŁO I ZALECENIE PAR ELEKTRONOWO-OTWOROWYCH FOTOINDUKOWANYCH W FOTOKATALIŚCIE. POMIMO OGROMNYCH DOTYCHCZASOWYCH WYSIŁKÓW, OBECNA EFEKTYWNOŚĆ NIE POZWALA NA RZECZYWISTE PRZEJŚCIE DO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO SUSTAINILBLE. IP TEGO PROJEKTU DOPROWADZIŁO, OD WRZEŚNIA 2012 R., LINIA BADAWCZA NANOTIITANIAS DO ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH, W FOTOKATALIZIE I OGNIWACH SŁONECZNYCH, W LABORATORIUM NANOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ AU, MAJĄCA NA CELU MODULACJĘ LUKI PASMA W MATERIAŁACH HYBRYDOWYCH OPARTYCH NA TITANII POPRZEZ WŁĄCZENIE RÓŻNYCH FUNKCJI CHEMICZNYCH W STRUKTURZE PROJEKTU. HIPOTEZA OPIERA SIĘ NA ZALEŻNOŚCI PASMA OD STRUKTURY SEMISCONDUCOR. ZGODNIE Z TĄ METODOLOGIĄ UZYSKALIŚMY SZEREG MATERIAŁÓW, STABILNYCH I AKTYWNYCH FOTOKATALIZATORÓW HYBRYDOWYCH W WIDOCZNYM REGIONIE, STOSUJĄC WSZECHSTRONNĄ I EKONOMICZNĄ METODĘ. TITANLIGHT ZAMIERZA POCZYNIĆ KOLEJNY KROK W DZIEDZINIE AKTYWNEJ TITANIAS W WIDOCZNYM DLA ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH/ENERGETYCZNYCH POPRZEZ OPRACOWANIE DWÓCH LINII BADAŃ OPARTYCH NA TITANIAS PRZYGOTOWANYCH ZA POMOCĄ METODOLOGII PODOBNEJ DO METODY USTALONEJ WCZEŚNIEJ W OD. PIERWSZA LINIA OPIERA SIĘ NA PRZYGOTOWANIU SERII AKTYWNYCH TITANIAS W WIDOCZNYM DLA ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE TYTANU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETYZOWANE SPECJALNIE DLA TEGO PROJEKTU. OSTATECZNYM CELEM JEST OCENA TYCH FOTOKATALIZATORÓW W PROCESACH DEKONTAMINACJI ŚRODOWISKA, TAKICH JAK TESTY SAMOOCZYSZCZAJĄCE, DEGRADACJA ZANIECZYSZCZEŃ WODNYCH I OCZYSZCZANIE POWIETRZA. NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE ACTUA WYKAZAŁ ZAINTERESOWANIE I DOSTĘPNOŚĆ TESTOWANIA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MATERIAŁÓW, KTÓRE MAJĄ OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI DO ELIMINACJI NOX W DWÓCH KLUCZOWYCH ZASTOSOWANIACH. DRUGA LINIA OPIERA SIĘ NA ZASTOSOWANIU TEJ METODY DO WŁĄCZENIA SERII BARWNIKÓW WEWNĄTRZ STRUKTURY TITANIA, CHRONIĄC JE W JAKIŚ SPOSÓB, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM NOWEJ RODZINY OGNIW SŁONECZNYCH TYPU DSSC ELASTYCZNYCH W NISKIEJ TEMPERATURZE. ELEKTRODY PRZYGOTOWANE PRZEZ SPIEKANIE W NISKIEJ TEMPERATURZE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE JAKO URZĄDZENIA DO BUDOWY OGNIW SŁONECZNYCH I OCENIANE W TYM CELU W GRUPIE PROF. GULDIEGO (NIEMCY). (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 August 2022
| |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | |||||||||||||||
Property / location (string): San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
38°23'46.10"N, 0°31'50.74"W
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 38°23'46.10"N, 0°31'50.74"W / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 38°23'46.10"N, 0°31'50.74"W / qualifier | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Alicante / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
202,070.0 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 202,070.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
110,027.12 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 110,027.12 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
54.45 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 54.45 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / date of last update | |||||||||||||||
20 December 2023
| |||||||||||||||
Property / date of last update: 20 December 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 21:11, 10 October 2024
Project Q3136054 in Spain
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | NEW FAMILY OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE. A NOVEL ALTERNATIVE TO CONTROL THE GAP BAND OF CRYSTALLINE SEMICONDUCTORS |
Project Q3136054 in Spain |
Statements
110,027.12 Euro
0 references
202,070.0 Euro
0 references
54.45 percent
0 references
1 January 2017
0 references
31 December 2019
0 references
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
0 references
LA TRANSICION DE UN SISTEMA ENERGETICO BASADO EN COMBUSTIBLES FOSILES, CON EL CONSECUENTE IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE, HACIA ES UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBLE Y SEGURO ES UNO DE LOS RETOS DE LA HUMANIDAD, Y ASI SE RECOGE EN EL RETO 3 DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y DE INNOVACION 2013-2020. EN ESTE CONTEXTO, LA UTILIZACION DE SEMICONDUCTORES ACTIVOS BAJO IRRADIACION VISIBLE SE POSTULA COMO UNA TECNOLOGIA CLAVE PARA EL APROVECHAMIENTEO DE LA LUZ SOLAR. LAS VENTAJAS QUE PRESENTA EL USO DE FOTOCATALIZADORES FRENTE A LOS COMBUSTIBLES FOSILES SON ENORMES. SON CAPACES DE ACTIVARSE SIMPLEMENTE EN PRESENCIA DE LA LUZ SOLAR Y NO REQUIEREN EL USO DE METALES PESADOS PELIGROSOS, POR EJMPLO, PARA SU PREPARACION Y/O UTILIZACION. SIN EMBARGO, LAS APLICACIONES PRACTICAS DE ESTA TECNICA SE LIMITAN EN GRAN MEDIDA DEBIDO A DOS FACTORES: EL ESTRECHO RANGO DE RESPUESTA DE LUZ Y LA RECOMBINACION DE LOS PARES ELECTRON-HUECO FOTOINDUCIDOS EN EL FOTOCATALIZADOR. PESE AL ENORME ESFUERZO REALIZADO HASTA LA ACTUALIDAD, LAS EFICIENCIAS ACTUALES NO PERMITEN UNA TRANSICION REAL A UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENILBLE. LA IP DE ESTE PROYECTO DIRIGE, DESDE SEPTIEMBRE DE 2012, LA LINEA DE INVESTIGACION ¿NANOTITANIAS PARA APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES, EN FOTOCATALISIS Y CELDAS SOLARES¿ EN EL LABORATORIO DE NANOTECNOLOGIA MOLECULAR DE LA UA, ORIENTADA A LA MODULACION DEL BAND GAP EN MATERIALES HIBRIDOS BASADOS EN TITANIA MEDIANTE LA INCORPORACION DE DISTINTA FUNCIONALIDAD QUIMICA EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA MISMA. LA HIPOTESIS SE BASA EN LA DEPENDENCIA DEL BAND GAP CON LA ESTRUCTURA DEL SEMISCONDUCOR. SIGUIENDO ESTA METODOLOGIA SE HA OBTENIDO UNA SERIE DE MATERIALES, FOTOCATALIZADORES HIBRIDOS ESTABLES Y ACTIVOS EN LA REGION DEL VISIBLE EMPLEANDO PARA ELLO UNA METODOLOGIA VERSATIL Y ECONOMICA. TITANLIGHT PRETENDE DAR UN PASO MAS EN EL AREA DE TITANIAS ACTIVAS EN EL VISIBLE PARA APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES/ENERGETICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS DOS LINEAS DE INVESTIGACION BASADAS EN TITANIAS PREPARADAS POR UNA METODOLOGIA SIMILAR A LA PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA IP. LA PRIMERA LINEA ES BASA EN LA PREPARACION DE UNA SERIE DE TITANIAS ACTIVAS EN EL VISIBLE PARA APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES MEDIANTE EL EMPLEO DE ORGANOALCOXIDOS DE TITANIO, SINTETIZADOS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE PROYECTO. EL OBJETIVO FINAL ES LA EVALUACION DE DICHOS FOTOCATALIZADORES EN PROCESOS DE DESCONTAMINACION MEDIOAMBIENTAL TALES COMO ENSAYOS DE AUTO-LIMPIEZA, DEGRADACION DE CONTAMINANTES ACUOSOS Y PURIFICACION DE AIRE. CABE DESTACAR QUE ACCIONA HA MOSTRADO SU INTERES Y DISPONIBILIDAD PARA ENSAYAR EN CONDICIONES REALES LOS MATERIALES QUE PRESENTEN PROPIEDADES OPTIMAS DE CARA A LA ELIMINACION DE NOX EN DOS APLICACIONES CLAVE. LA SEGUNDA LINEA SE BASA EN EMPLEAR DICHA METODOLOGIA PARA LA INCORPORACION DE UNA SERIE DE DYES EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA TITANIA, PROTEGIENDOLOS DE ALGUNA MANERA, DE CARA AL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE CELDAS SOLARES DE TIPO DSSCS FLEXIBLES A BAJA TEMPERATURA. LOS ELECTRODOS PREPARADOS MEDIANTE SINTERIZACION A BAJA TEMPERATURA SE EMPLEARAN COMO DISPOSITIVOS EN LA CONSTRUCCION DE CELDAS SOLARES Y SE EVALUARAN EN EL GRUPO DEL PROF. GULDI (ALEMANIA) A TAL FIN. (Spanish)
0 references
THE TRANSITION OF AN ENERGETIC SYSTEM BASED ON FOSSIL FUELS, WITH THE CONSEQUENT IMPACT ON THE ENVIRONMENT, TOWARDS A SUSTAINABLE AND SAFE ENERGY SYSTEM IS ONE OF THE CHALLENGES OF HUMANITY, AND THIS IS REFLECTED IN CHALLENGE 3 OF THE SPANISH STRATEGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND INNOVATION 2013-2020. IN THIS CONTEXT, THE USE OF ACTIVE SEMICONDUCTORS UNDER VISIBLE IRRADIATION IS POSTULATED AS A KEY TECHNOLOGY FOR THE APROVECHAMIENTO OF SUNLIGHT. THE ADVANTAGES OF USING PHOTOCATALYSTS OVER FOSSIL FUELS ARE ENORMOUS. THEY ARE ABLE TO ACTIVATE SIMPLY IN THE PRESENCE OF SUNLIGHT AND DO NOT REQUIRE THE USE OF DANGEROUS HEAVY METALS, E.G. FOR THEIR PREPARATION AND/OR USE. HOWEVER, PRACTICAL APPLICATIONS OF THIS TECHNIQUE ARE LARGELY LIMITED DUE TO TWO FACTORS: THE NARROW RANGE OF LIGHT RESPONSE AND THE RECOMMENDATION OF THE ELECTRON-HOLE PAIRS PHOTOINDUCED IN THE PHOTOCATALYST. DESPITE THE ENORMOUS EFFORT MADE TO DATE, CURRENT EFFICIENCIES DO NOT ALLOW A REAL TRANSITION TO A SUSTAINILBLE ENERGETIC SYSTEM. THE IP OF THIS PROJECT HAS LED, SINCE SEPTEMBER 2012, THE RESEARCH LINE NANOTIITANIAS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, IN PHOTOCATALYSIS AND SOLAR CELLS, IN THE MOLECULAR NANOTECHNOLOGY LABORATORY OF THE AU, AIMED AT MODULATING THE BAND GAP IN HYBRID MATERIALS BASED ON TITANIA BY INCORPORATING DIFFERENT CHEMICAL FUNCTIONALITY WITHIN THE STRUCTURE OF THE PROJECT. THE HYPOTHESIS IS BASED ON THE DEPENDENCE OF THE BAND GAP WITH THE STRUCTURE OF THE SEMISCONDUCOR. FOLLOWING THIS METHODOLOGY WE HAVE OBTAINED A SERIES OF MATERIALS, STABLE AND ACTIVE HYBRID PHOTOCATALYSTS IN THE VISIBLE REGION USING A VERSATILE AND ECONOMICAL METHOD. TITANLIGHT INTENDS TO TAKE ONE STEP FURTHER IN THE AREA OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL/ENERGETIC APPLICATIONS BY DEVELOPING THE TWO LINES OF RESEARCH BASED ON TITANIAS PREPARED BY A METHODOLOGY SIMILAR TO THAT PREVIOUSLY ESTABLISHED BY THE IP. THE FIRST LINE IS BASED ON THE PREPARATION OF A SERIES OF ACTIVE TITANIAS IN THE VISIBLE ONE FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS THROUGH THE USE OF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTHESISED SPECIFICALLY FOR THIS PROJECT. THE FINAL OBJECTIVE IS THE EVALUATION OF THESE PHOTOCATALYSTS IN ENVIRONMENTAL DECONTAMINATION PROCESSES SUCH AS SELF-CLEANING TESTS, DEGRADATION OF AQUEOUS POLLUTANTS AND AIR PURIFICATION. IT SHOULD BE NOTED THAT ACTUA HAS SHOWN ITS INTEREST AND AVAILABILITY TO TEST IN REAL CONDITIONS MATERIALS THAT HAVE OPTIMAL PROPERTIES FOR THE ELIMINATION OF NOX IN TWO KEY APPLICATIONS. THE SECOND LINE IS BASED ON USING THIS METHOD FOR THE INCORPORATION OF A SERIES OF DYES INSIDE THE TITANIA STRUCTURE, PROTECTING THEM IN SOME WAY, IN VIEW OF THE DESIGN OF A NEW FAMILY OF SOLAR CELLS OF TYPE DSSCS FLEXIBLE AT LOW TEMPERATURE. ELECTRODES PREPARED BY SINTERING AT LOW TEMPERATURE SHALL BE USED AS DEVICES IN THE CONSTRUCTION OF SOLAR CELLS AND EVALUATED IN THE GROUP OF PROF. GULDI (GERMANY) FOR THIS PURPOSE. (English)
12 October 2021
0.7245661478246168
0 references
LA TRANSITION D’UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE BASÉ SUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES, AVEC L’IMPACT CONSÉQUENT SUR L’ENVIRONNEMENT, VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DURABLE ET SÛR EST L’UN DES DÉFIS DE L’HUMANITÉ, ET CELA SE REFLÈTE DANS LE DÉFI 3 DE LA STRATÉGIE ESPAGNOLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION 2013-2020. DANS CE CONTEXTE, L’UTILISATION DE SEMI-CONDUCTEURS ACTIFS SOUS IRRADIATION VISIBLE EST POSTULÉE COMME UNE TECHNOLOGIE CLÉ POUR L’APROVECHAMIENTO DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL. LES AVANTAGES DE L’UTILISATION DE PHOTOCATALYSEURS PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES FOSSILES SONT ÉNORMES. ILS SONT CAPABLES DE S’ACTIVER SIMPLEMENT EN PRÉSENCE DE LUMIÈRE DU SOLEIL ET NE NÉCESSITENT PAS L’UTILISATION DE MÉTAUX LOURDS DANGEREUX, E.G. POUR LEUR PRÉPARATION ET/OU UTILISATION. TOUTEFOIS, LES APPLICATIONS PRATIQUES DE CETTE TECHNIQUE SONT LARGEMENT LIMITÉES EN RAISON DE DEUX FACTEURS: LA GAMME ÉTROITE DE LA RÉPONSE LUMINEUSE ET LA RECOMMANDATION DES PAIRES ÉLECTRON-TROU PHOTOINDUITES DANS LE PHOTOCATALYSEUR. MALGRÉ LES ÉNORMES EFFORTS DÉPLOYÉS À CE JOUR, LES GAINS D’EFFICACITÉ ACTUELS NE PERMETTENT PAS UNE VÉRITABLE TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SUSTAINILBLE. L’IP DE CE PROJET A DIRIGÉ, DEPUIS SEPTEMBRE 2012, LA LIGNE DE RECHERCHE NANOTIITANIAS POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES, EN PHOTOCATALYSE ET CELLULES SOLAIRES, DANS LE LABORATOIRE DE NANOTECHNOLOGIE MOLÉCULAIRE DE L’AU, VISANT À MODULER L’ÉCART DE BANDE DANS LES MATÉRIAUX HYBRIDES BASÉS SUR TITANIA EN INTÉGRANT DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS CHIMIQUES DANS LA STRUCTURE DU PROJET. L’HYPOTHÈSE EST BASÉE SUR LA DÉPENDANCE DE L’ÉCART DE BANDE AVEC LA STRUCTURE DU SEMISCONDUCOR. SUIVANT CETTE MÉTHODOLOGIE, NOUS AVONS OBTENU UNE SÉRIE DE MATÉRIAUX, DES PHOTOCATALYSEURS HYBRIDES STABLES ET ACTIFS DANS LA RÉGION VISIBLE EN UTILISANT UNE MÉTHODE POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE. TITANLIGHT A L’INTENTION D’ALLER PLUS LOIN DANS LE DOMAINE DES TITANIAS ACTIFS DANS LE DOMAINE VISIBLE POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES/ÉNERGÉTIQUES EN DÉVELOPPANT LES DEUX AXES DE RECHERCHE BASÉS SUR TITANIAS ÉLABORÉS SELON UNE MÉTHODOLOGIE SIMILAIRE À CELLE PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIE PAR LA PI. LA PREMIÈRE LIGNE EST BASÉE SUR LA PRÉPARATION D’UNE SÉRIE DE TITANIAS ACTIFS DANS LE VISIBLE POUR LES APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’UTILISATION DU TITANE ORGANOALCOXIDOS, SYNTHÉTISÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CE PROJET. L’OBJECTIF FINAL EST L’ÉVALUATION DE CES PHOTOCATALYSEURS DANS LES PROCESSUS DE DÉCONTAMINATION DE L’ENVIRONNEMENT TELS QUE LES ESSAIS D’AUTONETTOYAGE, LA DÉGRADATION DES POLLUANTS AQUEUX ET LA PURIFICATION DE L’AIR. IL CONVIENT DE NOTER QUE ACTUA A MONTRÉ SON INTÉRÊT ET SA DISPONIBILITÉ À TESTER DANS DES CONDITIONS RÉELLES DES MATÉRIAUX AYANT DES PROPRIÉTÉS OPTIMALES POUR L’ÉLIMINATION DES NOX DANS DEUX APPLICATIONS CLÉS. LA DEUXIÈME LIGNE EST BASÉE SUR L’UTILISATION DE CETTE MÉTHODE POUR L’INCORPORATION D’UNE SÉRIE DE COLORANTS À L’INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE TITANIA, LES PROTÉGEANT D’UNE CERTAINE MANIÈRE, COMPTE TENU DE LA CONCEPTION D’UNE NOUVELLE FAMILLE DE CELLULES SOLAIRES DE TYPE DSSC FLEXIBLES À BASSE TEMPÉRATURE. LES ÉLECTRODES PRÉPARÉES PAR FRITTAGE À BASSE TEMPÉRATURE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES COMME DISPOSITIFS DANS LA CONSTRUCTION DE CELLULES SOLAIRES ET ÉVALUÉES À CET EFFET DANS LE GROUPE DU PROF. GULDI (ALLEMAGNE). (French)
2 December 2021
0 references
DER ÜBERGANG EINES AUF FOSSILEN BRENNSTOFFEN BASIERENDEN ENERGETISCHEN SYSTEMS MIT DEN DARAUS RESULTIERENDEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT HIN ZU EINEM NACHHALTIGEN UND SICHEREN ENERGIESYSTEM IST EINE DER HERAUSFORDERUNGEN DER MENSCHHEIT, UND DIES SPIEGELT SICH IN DER HERAUSFORDERUNG 3 DER SPANISCHEN STRATEGIE FÜR WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE UND INNOVATION 2013-2020 WIDER. IN DIESEM ZUSAMMENHANG WIRD DER EINSATZ VON AKTIVEN HALBLEITERN UNTER SICHTBARER BESTRAHLUNG ALS SCHLÜSSELTECHNOLOGIE FÜR DAS APROVECHAMIENTO DES SONNENLICHTS POSTULIERT. DIE VORTEILE DER PHOTOKATALYSATOREN GEGENÜBER FOSSILEN BRENNSTOFFEN SIND ENORM. SIE SIND IN DER LAGE, EINFACH IN GEGENWART VON SONNENLICHT ZU AKTIVIEREN UND ERFORDERN NICHT DIE VERWENDUNG VON GEFÄHRLICHEN SCHWERMETALLEN, E.G. FÜR IHRE VORBEREITUNG UND/ODER VERWENDUNG. DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG DIESER TECHNIK IST JEDOCH AUFGRUND ZWEIER FAKTOREN WEITGEHEND BEGRENZT: DER ENGE BEREICH DER LICHTREAKTION UND DIE EMPFEHLUNG DER ELEKTRONENLOCHPAARE FOTOINDUZIERT IM FOTOKATALYSATOR. TROTZ DER ENORMEN ANSTRENGUNGEN, DIE BISHER UNTERNOMMEN WURDEN, ERMÖGLICHEN DIE AKTUELLEN EFFIZIENZGEWINNE KEINEN WIRKLICHEN ÜBERGANG ZU EINEM SUSTAINILBLE-ENERGIESYSTEM. DAS IP DIESES PROJEKTS LEITETE SEIT SEPTEMBER 2012 DIE FORSCHUNGSLINIE NANOTIITANIAS FÜR UMWELTANWENDUNGEN, IN PHOTOKATALYSE UND SOLARZELLEN IM MOLEKULAREN NANOTECHNOLOGIE-LABOR DER AU, UM DIE BANDLÜCKE IN HYBRIDEN MATERIALIEN AUF BASIS VON TITANIA ZU MODULIEREN, INDEM UNTERSCHIEDLICHE CHEMISCHE FUNKTIONALITÄTEN INNERHALB DER PROJEKTSTRUKTUR INTEGRIERT WERDEN. DIE HYPOTHESE BASIERT AUF DER ABHÄNGIGKEIT DER BANDSPALTE MIT DER STRUKTUR DES SEMISCONDUCOR. NACH DIESER METHODIK HABEN WIR EINE REIHE VON MATERIALIEN, STABILEN UND AKTIVEN HYBRID-PHOTOKATALYSATOREN IN DER SICHTBAREN REGION MIT EINER VIELSEITIGEN UND WIRTSCHAFTLICHEN METHODE ERHALTEN. TITANLIGHT BEABSICHTIGT, IM BEREICH DES AKTIVEN TITANIAS IM SICHTBAREN BEREICH FÜR UMWELT-/ENERGETISCHE ANWENDUNGEN EINEN SCHRITT WEITER ZU UNTERNEHMEN, INDEM DIE BEIDEN FORSCHUNGSLINIEN AUF DER GRUNDLAGE VON TITANIAS ENTWICKELT WERDEN, DIE DURCH EINE ÄHNLICHE METHODIK WIE ZUVOR IM IP ERSTELLT WURDEN. DIE ERSTE LINIE BASIERT AUF DER VORBEREITUNG EINER REIHE AKTIVER TITANIAS IM SICHTBAREN FÜR UMWELTANWENDUNGEN DURCH DEN EINSATZ VON TITAN ORGANOALCOXIDOS, SPEZIELL FÜR DIESES PROJEKT SYNTHETISIERT. DAS ENDZIEL IST DIE BEWERTUNG DIESER PHOTOKATALYSATOREN IN UMWELTDEKONTAMINATIONSPROZESSEN WIE SELBSTREINIGUNGSTESTS, ABBAU WÄSSRIGER SCHADSTOFFE UND LUFTREINIGUNG. ES SEI DARAUF HINGEWIESEN, DASS ACTUA SEIN INTERESSE UND SEINE VERFÜGBARKEIT GEZEIGT HAT, UM UNTER REALEN BEDINGUNGEN MATERIALIEN ZU TESTEN, DIE OPTIMALE EIGENSCHAFTEN FÜR DIE ELIMINIERUNG VON NOX IN ZWEI SCHLÜSSELANWENDUNGEN HABEN. DIE ZWEITE LINIE BASIERT AUF DER VERWENDUNG DIESER METHODE FÜR DEN EINBAU EINER REIHE VON FARBSTOFFEN IN DER TITANIA-STRUKTUR, DIE SIE IN IRGENDEINER WEISE SCHÜTZT, IM HINBLICK AUF DAS DESIGN EINER NEUEN FAMILIE VON SOLARZELLEN DES TYPS DSSCS FLEXIBEL BEI NIEDRIGER TEMPERATUR. ELEKTRODEN, DIE DURCH SINTERN BEI NIEDRIGER TEMPERATUR HERGESTELLT WERDEN, SIND ALS VORRICHTUNGEN FÜR DEN BAU VON SOLARZELLEN ZU VERWENDEN UND IN DER GRUPPE VON PROF. GULDI (DEUTSCHLAND) ZU DIESEM ZWECK ZU BEWERTEN. (German)
9 December 2021
0 references
DE OVERGANG VAN EEN ENERGIEK SYSTEEM OP BASIS VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, MET DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU, NAAR EEN DUURZAAM EN VEILIG ENERGIESYSTEEM IS EEN VAN DE UITDAGINGEN VAN DE MENSHEID, EN DIT KOMT TOT UITING IN UITDAGING 3 VAN DE SPAANSE STRATEGIE VOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE EN INNOVATIE 2013-2020. IN DIT VERBAND WORDT HET GEBRUIK VAN ACTIEVE HALFGELEIDERS ONDER ZICHTBARE BESTRALING GEPOSTULEERD ALS EEN SLEUTELTECHNOLOGIE VOOR DE APROVECHAMIENTO VAN ZONLICHT. DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN FOTOKATALYSATOREN TEN OPZICHTE VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN ZIJN ENORM. ZE ZIJN IN STAAT OM GEWOON TE ACTIVEREN IN AANWEZIGHEID VAN ZONLICHT EN VEREISEN GEEN GEBRUIK VAN GEVAARLIJKE ZWARE METALEN, BIJVOORBEELD VOOR DE BEREIDING EN/OF HET GEBRUIK ERVAN. DE PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VAN DEZE TECHNIEK ZIJN ECHTER GROTENDEELS BEPERKT ALS GEVOLG VAN TWEE FACTOREN: HET SMALLE BEREIK VAN DE LICHTRESPONS EN DE AANBEVELING VAN DE ELEKTRONENGATPAREN FOTOGEÏNDUCEERD IN DE FOTOKATALYSATOR. ONDANKS DE ENORME INSPANNINGEN DIE TOT NU TOE ZIJN GELEVERD, MAKEN DE HUIDIGE EFFICIËNTIEVERBETERINGEN GEEN ECHTE OVERGANG NAAR EEN SUSTAINILBLE ENERGIESYSTEEM MOGELIJK. HET IP VAN DIT PROJECT HEEFT SINDS SEPTEMBER 2012 GELEID TOT DE ONDERZOEKSLIJN NANOTIITANIAS VOOR MILIEUTOEPASSINGEN, IN FOTOKATALYSE EN ZONNECELLEN, IN HET MOLECULAIRE NANOTECHNOLOGIELABORATORIUM VAN DE AU, GERICHT OP HET MODULEREN VAN DE BANDKLOOF IN HYBRIDE MATERIALEN OP BASIS VAN TITANIA DOOR HET INTEGREREN VAN VERSCHILLENDE CHEMISCHE FUNCTIONALITEIT BINNEN DE STRUCTUUR VAN HET PROJECT. DE HYPOTHESE IS GEBASEERD OP DE AFHANKELIJKHEID VAN DE BAND GAP MET DE STRUCTUUR VAN DE SEMISCONDUCOR. OP BASIS VAN DEZE METHODOLOGIE HEBBEN WE EEN REEKS MATERIALEN, STABIELE EN ACTIEVE HYBRIDE FOTOKATALYSATOREN IN DE ZICHTBARE REGIO VERKREGEN MET BEHULP VAN EEN VEELZIJDIGE EN ECONOMISCHE METHODE. TITANLIGHT IS VOORNEMENS EEN STAP VERDER TE GAAN OP HET GEBIED VAN ACTIEVE TITANIAS IN HET ZICHTBARE VOOR MILIEU/ENERGETISCHE TOEPASSINGEN DOOR DE ONTWIKKELING VAN DE TWEE ONDERZOEKSLIJNEN OP BASIS VAN TITANIAS DIE ZIJN OPGESTELD VOLGENS EEN METHODE DIE VERGELIJKBAAR IS MET DIE WELKE EERDER IN HET OT IS VASTGESTELD. DE EERSTE LIJN IS GEBASEERD OP DE VOORBEREIDING VAN EEN REEKS ACTIEVE TITANIAS IN DE ZICHTBARE VOOR MILIEUTOEPASSINGEN DOOR HET GEBRUIK VAN TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SPECIAAL VOOR DIT PROJECT GESYNTHETISEERD. HET UITEINDELIJKE DOEL IS DE EVALUATIE VAN DEZE FOTOKATALYSATOREN IN MILIEUDECONTAMINATIEPROCESSEN ZOALS ZELFREINIGENDE TESTS, AFBRAAK VAN WATERIGE VERONTREINIGENDE STOFFEN EN LUCHTZUIVERING. ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ACTUA BELANGSTELLING EN BESCHIKBAARHEID HEEFT GETOOND VOOR HET TESTEN IN REËLE OMSTANDIGHEDEN VAN MATERIALEN DIE OPTIMALE EIGENSCHAPPEN HEBBEN VOOR DE ELIMINATIE VAN NOX IN TWEE BELANGRIJKE TOEPASSINGEN. DE TWEEDE LIJN IS GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN DEZE METHODE VOOR DE INTEGRATIE VAN EEN REEKS KLEURSTOFFEN IN DE TITANIA-STRUCTUUR, DIE ZE OP EEN OF ANDERE MANIER BESCHERMEN, MET HET OOG OP HET ONTWERP VAN EEN NIEUWE FAMILIE VAN ZONNECELLEN VAN HET TYPE DSSC’S FLEXIBEL BIJ LAGE TEMPERATUUR. ELEKTRODEN DIE DOOR SINTEREN BIJ LAGE TEMPERATUUR WORDEN BEREID, WORDEN GEBRUIKT ALS APPARATEN VOOR DE BOUW VAN ZONNECELLEN EN WORDEN DAARTOE IN DE GROEP VAN PROF. GULDI (DUITSLAND) GEËVALUEERD. (Dutch)
17 December 2021
0 references
LA TRANSIZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO BASATO SUI COMBUSTIBILI FOSSILI, CON IL CONSEGUENTE IMPATTO SULL'AMBIENTE, VERSO UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE E SICURO È UNA DELLE SFIDE DELL'UMANITÀ, E CIÒ SI RIFLETTE NELLA SFIDA 3 DELLA STRATEGIA SPAGNOLA DI SCIENZA E TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 2013-2020. IN QUESTO CONTESTO, L'USO DI SEMICONDUTTORI ATTIVI SOTTO IRRADIAZIONE VISIBILE È POSTULATO COME TECNOLOGIA CHIAVE PER L'APROVECHAMIENTO DELLA LUCE SOLARE. I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI FOTOCATALIZZATORI RISPETTO AI COMBUSTIBILI FOSSILI SONO ENORMI. SONO IN GRADO DI ATTIVARSI SEMPLICEMENTE IN PRESENZA DELLA LUCE SOLARE E NON RICHIEDONO L'USO DI METALLI PESANTI PERICOLOSI, E.G. PER LA LORO PREPARAZIONE E/O USO. TUTTAVIA, LE APPLICAZIONI PRATICHE DI QUESTA TECNICA SONO IN GRAN PARTE LIMITATE A CAUSA DI DUE FATTORI: LA STRETTA GAMMA DI RISPOSTA LUMINOSA E LA RACCOMANDAZIONE DELLE COPPIE DI FORI ELETTRONI FOTOINDOTTE NEL FOTOCATALIZZATORE. NONOSTANTE L'ENORME SFORZO FATTO FINORA, LE EFFICIENZE ATTUALI NON CONSENTONO UNA REALE TRANSIZIONE VERSO UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE. L'IP DI QUESTO PROGETTO HA PORTATO, DA SETTEMBRE 2012, LA LINEA DI RICERCA NANOTIITANIAS PER APPLICAZIONI AMBIENTALI, IN FOTOCATALISI E CELLE SOLARI, NEL LABORATORIO DI NANOTECNOLOGIA MOLECOLARE DELL'AU, FINALIZZATA A MODULARE IL GAP DI BANDA NEI MATERIALI IBRIDI BASATI SU TITANIA INCORPORANDO DIVERSE FUNZIONALITÀ CHIMICHE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEL PROGETTO. L'IPOTESI SI BASA SULLA DIPENDENZA DEL GAP DI BANDA CON LA STRUTTURA DEL SEMISCONDUCOR. SEGUENDO QUESTA METODOLOGIA ABBIAMO OTTENUTO UNA SERIE DI MATERIALI, FOTOCATALIZZATORI IBRIDI STABILI E ATTIVI NELLA REGIONE VISIBILE UTILIZZANDO UN METODO VERSATILE ED ECONOMICO. TITANLIGHT INTENDE COMPIERE UN ULTERIORE PASSO AVANTI NELL'AREA DI TITANIAS ATTIVA IN QUELLA VISIBILE PER APPLICAZIONI AMBIENTALI/ENERGETICHE SVILUPPANDO LE DUE LINEE DI RICERCA BASATE SU TITANIAS ELABORATE CON UNA METODOLOGIA SIMILE A QUELLA PRECEDENTEMENTE STABILITA DAL PI. LA PRIMA LINEA SI BASA SULLA PREPARAZIONE DI UNA SERIE DI TITANIAS ATTIVI IN QUELLA VISIBILE PER APPLICAZIONI AMBIENTALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI TITANIO ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZZATO APPOSITAMENTE PER QUESTO PROGETTO. L'OBIETTIVO FINALE È LA VALUTAZIONE DI QUESTI FOTOCATALIZZATORI IN PROCESSI DI DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE QUALI TEST DI AUTOPULIZIA, DEGRADAZIONE DEGLI INQUINANTI ACQUOSI E PURIFICAZIONE DELL'ARIA. VA NOTATO CHE ACTUA HA DIMOSTRATO INTERESSE E DISPONIBILITÀ A TESTARE IN MATERIALI IN CONDIZIONI REALI CHE HANNO PROPRIETÀ OTTIMALI PER L'ELIMINAZIONE DEGLI NOX IN DUE APPLICAZIONI CHIAVE. LA SECONDA LINEA SI BASA SULL'UTILIZZO DI QUESTO METODO PER L'INCORPORAZIONE DI UNA SERIE DI COLORANTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA TITANIA, PROTEGGENDOLI IN QUALCHE MODO, IN VISTA DELLA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI CELLE SOLARI DI TIPO DSSC FLESSIBILI A BASSA TEMPERATURA. GLI ELETTRODI PREPARATI MEDIANTE SINTERIZZAZIONE A BASSA TEMPERATURA DEVONO ESSERE UTILIZZATI COME DISPOSITIVI PER LA COSTRUZIONE DI CELLE SOLARI E VALUTATI A TAL FINE NEL GRUPPO DEL PROF. GULDI (GERMANIA). (Italian)
16 January 2022
0 references
Η ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΕΝΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΌΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΆ ΚΑΎΣΙΜΑ, ΜΕ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΒΙΏΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΌΚΛΗΣΗ 3 ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ 2013-2020. ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΥΤΌ, Η ΧΡΉΣΗ ΕΝΕΡΓΏΝ ΗΜΙΑΓΩΓΏΝ ΥΠΌ ΟΡΑΤΉ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΟ APROVECHAMIENTO ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΎ ΦΩΤΌΣ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΈΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΕΊΝΑΙ ΤΕΡΆΣΤΙΑ. ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΛΆ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΎ ΦΩΤΌΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΒΑΡΈΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ, E.G. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ. ΩΣΤΌΣΟ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΛΌΓΩ ΔΎΟ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ: ΤΟ ΣΤΕΝΌ ΕΎΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΌΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ ΚΑΙ Η ΣΎΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΕΥΓΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΊΩΝ-ΤΡΥΠΏΝ ΦΩΤΟΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΤΗ. ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΊ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ, Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΕ ΈΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ SUSTAINILBLE. Η ΠΕ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΈΧΕΙ ΟΔΗΓΉΣΕΙ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ NANOTIITANIAS ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ, ΣΤΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΑΚΆ ΚΎΤΤΑΡΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΟΥ AU, ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΆΣΜΑΤΟΣ ΖΏΝΗΣ ΣΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΆ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ TITANIA, ΕΝΣΩΜΑΤΏΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΧΗΜΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ. Η ΥΠΌΘΕΣΗ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΆΣΜΑΤΟΣ ΖΏΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ SEMISCONDUCOR. ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΑΥΤΉ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΈΧΟΥΜΕ ΛΆΒΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΑΠΌ ΥΛΙΚΆ, ΣΤΑΘΕΡΟΎΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΎΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΎΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΉ ΠΕΡΙΟΧΉ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟ. Η TITANLIGHT ΠΡΟΤΊΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΠΑΡΑΠΈΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΎ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΎΟ ΓΡΑΜΜΈΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΚΠΟΝΉΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΊ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕ. Η ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΉ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ ΕΝΕΡΓΏΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΌ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΙΤΑΝΊΟΥ ΟΡΓΑΝΩΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΊΘΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΑΥΤΌ. ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΤΌΧΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΌΠΩΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ, ΑΠΟΔΌΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΡΎΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΑΈΡΑ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΊ ΌΤΙ Η ΠΡΆΞΗ ΈΧΕΙ ΔΕΊΞΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΆ ΤΗΣ ΝΑ ΔΟΚΙΜΆΣΕΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΙΣ ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ NOX ΣΕ ΔΎΟ ΒΑΣΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ. Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΉ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΜΕΘΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΗΣ ΔΟΜΉΣ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝΊΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΆΣ ΤΙΣ ΚΑΤΆ ΚΆΠΟΙΟ ΤΡΌΠΟ, ΕΝ ΌΨΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΜΙΑΣ ΝΈΑΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΤΎΠΟΥ DSSCS ΕΥΈΛΙΚΤΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΗΛΙΑΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ GULDI (ΓΕΡΜΑΝΊΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΑΥΤΌ. (Greek)
17 August 2022
0 references
OMSTILLINGEN AF ET ENERGISYSTEM BASERET PÅ FOSSILE BRÆNDSTOFFER MED DERAF FØLGENDE INDVIRKNING PÅ MILJØET TIL ET BÆREDYGTIGT OG SIKKERT ENERGISYSTEM ER EN AF MENNESKEHEDENS UDFORDRINGER, OG DETTE AFSPEJLES I UDFORDRING 3 I DEN SPANSKE STRATEGI FOR VIDENSKAB OG TEKNOLOGI OG INNOVATION 2013-2020. I DENNE FORBINDELSE POSTULERES ANVENDELSEN AF AKTIVE HALVLEDERE UNDER SYNLIG BESTRÅLING SOM EN NØGLETEKNOLOGI FOR SOLLYSETS APROVECHAMIENTO. FORDELENE VED AT BRUGE FOTOKATALYSATORER FREM FOR FOSSILE BRÆNDSTOFFER ER ENORME. DE ER I STAND TIL AT AKTIVERE BLOT I NÆRVÆRELSE AF SOLLYS OG IKKE KRÆVER BRUG AF FARLIGE TUNGMETALLER, E.G. TIL DERES FORBEREDELSE OG/ELLER BRUG. DEN PRAKTISKE ANVENDELSE AF DENNE TEKNIK ER DOG I VID UDSTRÆKNING BEGRÆNSET PÅ GRUND AF TO FAKTORER: DET SMALLE UDVALG AF LYSRESPONS OG ANBEFALINGEN AF ELEKTRONHULPARENE FOTOINDUCERET I FOTOKATALYSATOREN. PÅ TRODS AF DEN ENORME INDSATS, DER HIDTIL ER GJORT, GIVER DE NUVÆRENDE EFFEKTIVITETSGEVINSTER IKKE MULIGHED FOR EN REEL OVERGANG TIL ET SUSTAINILBLE-ENERGISYSTEM. PROJEKTETS IP HAR SIDEN SEPTEMBER 2012 LEDET FORSKNINGSLINJEN NANOTIITANIAS TIL MILJØFORMÅL, FOTOKATALYSE OG SOLCELLER I AU'S MOLEKYLÆRE NANOTEKNOLOGILABORATORIUM MED DET FORMÅL AT MODULERE BÅNDGABET I HYBRIDMATERIALER BASERET PÅ TITANIA VED AT INDARBEJDE FORSKELLIGE KEMISKE FUNKTIONER I PROJEKTETS STRUKTUR. HYPOTESEN ER BASERET PÅ BÅNDGABETS AFHÆNGIGHED AF STRUKTUREN I SEMISCONDUCOR. EFTER DENNE METODE HAR VI OPNÅET EN RÆKKE MATERIALER, STABILE OG AKTIVE HYBRIDFOTOKATALYSATORER I DEN SYNLIGE REGION VED HJÆLP AF EN ALSIDIG OG ØKONOMISK METODE. TITANLIGHT HAR TIL HENSIGT AT TAGE ET SKRIDT VIDERE MED HENSYN TIL AKTIVE TITANIAS I DET SYNLIGE OMRÅDE FOR MILJØMÆSSIGE/ENERGETISKE ANVENDELSER VED AT UDVIKLE DE TO FORSKNINGSLINJER BASERET PÅ TITANIAS, DER ER UDARBEJDET VED HJÆLP AF EN METODE SVARENDE TIL DEN, DER TIDLIGERE BLEV FASTLAGT AF UP. DEN FØRSTE LINJE ER BASERET PÅ UDARBEJDELSEN AF EN RÆKKE AKTIVE TITANIAS I DEN SYNLIGE TIL MILJØMÆSSIGE ANVENDELSER VED BRUG AF TITANIUM ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISERET SPECIFIKT TIL DETTE PROJEKT. DET ENDELIGE MÅL ER AT EVALUERE DISSE FOTOKATALYSATORER I MILJØDEKONTAMINERINGSPROCESSER SOM F.EKS. SELVRENSENDE TEST, NEDBRYDNING AF VANDIGE FORURENENDE STOFFER OG LUFTRENSNING. DET SKAL BEMÆRKES, AT ACTUA HAR VIST SIN INTERESSE OG TILGÆNGELIGHED TIL AT TESTE MATERIALER UNDER FAKTISKE FORHOLD, DER HAR OPTIMALE EGENSKABER TIL ELIMINERING AF NOX I TO CENTRALE ANVENDELSER. DEN ANDEN LINJE ER BASERET PÅ AT BRUGE DENNE METODE TIL INKORPORERING AF EN RÆKKE FARVESTOFFER INDE I TITANIA STRUKTUR, BESKYTTE DEM PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE, I BETRAGTNING AF UDFORMNINGEN AF EN NY FAMILIE AF SOLCELLER AF TYPEN DSSC'ER FLEKSIBEL VED LAV TEMPERATUR. ELEKTRODER, DER FREMSTILLES VED SINTRING VED LAV TEMPERATUR, SKAL ANVENDES SOM UDSTYR TIL FREMSTILLING AF SOLCELLER OG EVALUERES I PROF. GULDI (TYSKLAND) TIL DETTE FORMÅL. (Danish)
17 August 2022
0 references
FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN PERUSTUVAN ENERGISEN JÄRJESTELMÄN SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN JA TURVALLISEEN ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN, JOKA VAIKUTTAA YMPÄRISTÖÖN, ON YKSI IHMISKUNNAN HAASTEISTA, JA TÄMÄ NÄKYY ESPANJAN TIEDE-, TEKNOLOGIA- JA INNOVAATIOSTRATEGIAN 2013–2020 HAASTEESSA 3. TÄSSÄ YHTEYDESSÄ AKTIIVISTEN PUOLIJOHTEIDEN KÄYTTÖ NÄKYVÄSSÄ SÄTEILYTYKSESSÄ ON OLETETTAVASTI KESKEINEN TEKNIIKKA AURINGONVALON APROVECHAMIENTOSSA. FOTOKATALYYTTIEN KÄYTÖN EDUT FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN NÄHDEN OVAT VALTAVAT. NE PYSTYVÄT AKTIVOIMAAN YKSINKERTAISESTI AURINGONVALON LÄSNÄ OLLESSA EIVÄTKÄ VAADI VAARALLISTEN RASKASMETALLIEN, E.G.: N KÄYTTÖÄ NIIDEN VALMISTUKSEEN JA/TAI KÄYTTÖÖN. TÄMÄN TEKNIIKAN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN ON KUITENKIN SUURELTA OSIN RAJALLISTA KAHDEN TEKIJÄN VUOKSI: VALOKATALYYTIN VALOVASTEALUEEN KAPEA ALUE JA FOTOKATALYSAATTORISSA OLEVIEN ELEKTRONIREIKÄPARIEN SUOSITUS. TÄHÄNASTISISTA VALTAVISTA PONNISTELUISTA HUOLIMATTA NYKYISET TEHOKKUUSEDUT EIVÄT MAHDOLLISTA TODELLISTA SIIRTYMISTÄ SUSTAINILBLE-ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN. TÄMÄN HANKKEEN IP ON JOHTANUT SYYSKUUSTA 2012 LÄHTIEN TUTKIMUSLINJA NANOTIITANIAS YMPÄRISTÖSOVELLUKSIIN, FOTOKATALYYSIIN JA AURINKOKENNOIHIN AUN MOLEKYYLIN NANOTEKNOLOGIAN LABORATORIOSSA, JONKA TAVOITTEENA ON MUKAUTTAA TITAANIIN PERUSTUVIEN HYBRIDIMATERIAALIEN KAISTAKUILUA SISÄLLYTTÄMÄLLÄ HANKKEEN RAKENTEESEEN ERILAISIA KEMIALLISIA TOIMINTOJA. HYPOTEESI PERUSTUU LAAJAKAISTAKUILUN RIIPPUVUUTEEN SEMISCONDUCORIN RAKENTEESTA. TÄMÄN MENETELMÄN MUKAISESTI OLEMME SAANEET USEITA MATERIAALEJA, STABIILEJA JA AKTIIVISIA HYBRIDIVALOKATALYYTTEJÄ NÄKYVÄLLÄ ALUEELLA MONIPUOLISELLA JA TALOUDELLISELLA MENETELMÄLLÄ. TITANLIGHT AIKOO EDETÄ ASKELEEN ETEENPÄIN AKTIIVISTEN TITANIAS-JÄRJESTELMIEN ALALLA NÄKYVÄSSÄ YMPÄRISTÖ- JA ENERGIASOVELLUKSISSA KEHITTÄMÄLLÄ KAKSI TUTKIMUSLINJAA, JOTKA PERUSTUVAT TITANIAS-TUTKIMUKSEEN, JOKA ON LAADITTU TUTKIMUSAJANJAKSOLLA AIEMMIN KÄYTTÖÖN OTETTUA MENETELMÄÄ VASTAAVALLA MENETELMÄLLÄ. ENSIMMÄINEN RIVI PERUSTUU SARJAN AKTIIVISTA TITANIAS NÄKYVÄÄN YMPÄRISTÖSOVELLUKSIIN KÄYTTÄMÄLLÄ TITAANI ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISOITU ERITYISESTI TÄTÄ HANKETTA VARTEN. LOPULLISENA TAVOITTEENA ON ARVIOIDA NÄITÄ FOTOKATALYYTTEJÄ YMPÄRISTÖN PUHDISTUSPROSESSEISSA, KUTEN ITSEPUHDISTUSTESTEISSÄ, VESIEN PILAAVIEN AINEIDEN HAJOAMISESSA JA ILMAN PUHDISTUKSESSA. ON HUOMATTAVA, ETTÄ ACTUA ON OSOITTANUT KIINNOSTUKSENSA JA KÄYTETTÄVYYTENSÄ TESTATA TODELLISISSA OLOSUHTEISSA MATERIAALEJA, JOILLA ON OPTIMAALISET OMINAISUUDET TYPEN OKSIDIEN POISTAMISEKSI KAHDESSA KESKEISESSÄ SOVELLUKSESSA. TOINEN RIVI PERUSTUU TÄMÄN MENETELMÄN LIITTÄMISEEN USEITA VÄRIAINEITA SISÄLLÄ TITANIA RAKENNE, SUOJAAMALLA NIITÄ JOLLAKIN TAVALLA, OTTAEN HUOMIOON UUDEN PERHEEN AURINKOKENNOJEN TYYPIN DSSC JOUSTAVA ALHAISESSA LÄMPÖTILASSA. MATALASSA LÄMPÖTILASSA SINTRAAMALLA VALMISTETTUJA ELEKTRODEJA ON KÄYTETTÄVÄ AURINKOKENNOJEN RAKENTAMISESSA LAITTEINA, JA NIITÄ ON ARVIOITAVA TÄHÄN TARKOITUKSEEN PROFESSORI GULDIN (SAKSA) RYHMÄSSÄ. (Finnish)
17 August 2022
0 references
IT-TRANŻIZZJONI TA’ SISTEMA ENERĠETIKA BBAŻATA FUQ IL-FJUWILS FOSSILI, BL-IMPATT KONSEGWENTI FUQ L-AMBJENT, LEJN SISTEMA TAL-ENERĠIJA SOSTENIBBLI U SIKURA HIJA WAĦDA MILL-ISFIDI TAL-UMANITÀ, U DAN HUWA RIFLESS FL-ISFIDA 3 TAL-ISTRATEĠIJA SPANJOLA TAX-XJENZA U T-TEKNOLOĠIJA U L-INNOVAZZJONI 2013–2020. F’DAN IL-KUNTEST, L-UŻU TA’ SEMIKONDUTTURI ATTIVI TAĦT IRRADJAZZJONI VIŻIBBLI HUWA POSTULAT BĦALA TEKNOLOĠIJA EWLENIJA GĦALL-PROVECHAMIENTO TAD-DAWL TAX-XEMX. IL-VANTAĠĠI TA ‘UŻU PHOTOCATALYSTS FUQ KARBURANTI FOSSILI HUMA ENORMI. HUMA KAPAĊI JATTIVAW SEMPLIĊEMENT FIL-PREŻENZA TAD-DAWL TAX-XEMX U MA JEĦTIĠUX L-UŻU TA’ METALLI TQAL PERIKOLUŻI, E.G. GĦALL-PREPARAZZJONI U/JEW L-UŻU TAGĦHOM. MADANKOLLU, L-APPLIKAZZJONIJIET PRATTIĊI TA’ DIN IT-TEKNIKA HUMA FIL-BIĊĊA L-KBIRA LIMITATI MINĦABBA ŻEWĠ FATTURI: IL-FIRXA DEJQA TA ‘RISPONS GĦAD-DAWL U R-RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARI TA’ TOQBA TAL-ELETTRONI FOTOATTIVATI FIL-FOTOKATALISTA. MINKEJJA L-ISFORZ ENORMI LI SAR S’ISSA, L-EFFIĊJENZI ATTWALI MA JIPPERMETTUX TRANŻIZZJONI REALI GĦAL SISTEMA ENERĠETIKA SUSTAINILBLE. L-IP TA’ DAN IL-PROĠETT MEXXA, MINN SETTEMBRU 2012, IL-LINJA TA’ RIĊERKA NANOTIITANIAS GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI, FIL-FOTOKATALISI U Ċ-ĊELLOLI SOLARI, FIL-LABORATORJU TAN-NANOTEKNOLOĠIJA MOLEKULARI TAL-AU, IMMIRAT BIEX JIMMODULA D-DISTAKK TAL-MEDDA F’MATERJALI IBRIDI BBAŻATI FUQ IT-TITANIA BILLI JINKORPORA FUNZJONALITÀ KIMIKA DIFFERENTI FL-ISTRUTTURA TAL-PROĠETT. L-IPOTEŻI HIJA BBAŻATA FUQ ID-DIPENDENZA TAD-DISTAKK FIL-MEDDA MAL-ISTRUTTURA TAS-SEMISCONDUCOR. WARA DIN IL-METODOLOĠIJA KSIBNA SERJE TA ‘MATERJALI, FOTOKATALISTI IBRIDI STABBLI U ATTIVI FIR-REĠJUN VIŻIBBLI BL-UŻU TA’ METODU VERSATILI U EKONOMIKU. TITANLIGHT GĦANDU L-INTENZJONI LI JIEĦU PASS IEĦOR FIL-QASAM TA’ TITANIAS ATTIV F’DAK VIŻIBBLI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI/ENERĠIĊI BILLI JIŻVILUPPA Ż-ŻEWĠ LINJI TA’ RIĊERKA BBAŻATI FUQ TITANIAS IMĦEJJIJA B’METODOLOĠIJA SIMILI GĦAL DIK STABBILITA QABEL MILL-IP. L-EWWEL LINJA HIJA BBAŻATA FUQ IL-PREPARAZZJONI TA ‘SERJE TA’ TITANIAS ATTIV F’DAK VIŻIBBLI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET AMBJENTALI PERMEZZ TAL-UŻU TA ‘TITANJU ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZZATI SPEĊIFIKAMENT GĦAL DAN IL-PROĠETT. L-GĦAN AĦĦARI HUWA L-EVALWAZZJONI TA’ DAWN IL-FOTOKATALISTI FIL-PROĊESSI TA’ DEKONTAMINAZZJONI AMBJENTALI BĦAT-TESTIJIET TA’ AWTOTINDIF, ID-DEGRADAZZJONI TA’ SUSTANZI LI JNIĠĠSU MILWIEMA U L-PURIFIKAZZJONI TAL-ARJA. TA’ MIN JINNOTA LI L-ATTWAZZJONI WRIET L-INTERESS U D-DISPONIBBILTÀ TAGĦHA LI TITTESTJA F’KUNDIZZJONIJIET REALI MATERJALI LI GĦANDHOM L-AĦJAR KARATTERISTIĊI GĦALL-ELIMINAZZJONI TAL-NOX F’ŻEWĠ APPLIKAZZJONIJIET EWLENIN. IT-TIENI LINJA HIJA BBAŻATA FUQ L-UŻU TA ‘DAN IL-METODU GĦALL-INKORPORAZZJONI TA’ SERJE TA ‘ŻEBGĦA ĠEWWA L-ISTRUTTURA TITANIA, TIPPROTEĠIHOM B’XI MOD, FID-DAWL TAD-DISINN TA’ FAMILJA ĠDIDA TA ‘ĊELLOLI SOLARI TAT-TIP DSSCS FLESSIBBLI F’TEMPERATURA BAXXA. L-ELETTRODI PPREPARATI BIT-TGĦAQQID BIS-SĦANA F’TEMPERATURA BAXXA GĦANDHOM JINTUŻAW BĦALA APPARAT FIL-KOSTRUZZJONI TA’ ĊELLOLI SOLARI U EVALWATI FIL-GRUPP TAL-PROF. GULDI (IL-ĠERMANJA) GĦAL DAN IL-GĦAN. (Maltese)
17 August 2022
0 references
UZ FOSILO KURINĀMO BALSTĪTAS ENERĢĒTIKAS SISTĒMAS PĀREJA UZ ILGTSPĒJĪGU UN DROŠU ENERGOSISTĒMU, KAS SAVUKĀRT IETEKMĒ VIDI, IR VIENA NO CILVĒCES PROBLĒMĀM, UN TAS ATSPOGUĻOJAS SPĀNIJAS ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU UN INOVĀCIJAS STRATĒĢIJAS 2013.–2020. GADAM 3. IZAICINĀJUMĀ. ŠAJĀ KONTEKSTĀ AKTĪVO PUSVADĪTĀJU IZMANTOŠANA REDZAMĀ APSTAROJUMĀ IR POSTULĒTA KĀ SAULES GAISMAS APROVECHAMIENTO GALVENĀ TEHNOLOĢIJA. FOTOKATALIZATORU IZMANTOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS SALĪDZINĀJUMĀ AR FOSILO KURINĀMO IR MILZĪGAS. TIE SPĒJ AKTIVIZĒTIES SAULES GAISMAS KLĀTBŪTNĒ, UN TO SAGATAVOŠANAI UN/VAI LIETOŠANAI NAV JĀIZMANTO BĪSTAMI SMAGIE METĀLI, E.G. TOMĒR ŠĪS METODES PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA LIELĀ MĒRĀ IR IEROBEŽOTA DIVU FAKTORU DĒĻ: ŠAURAIS GAISMAS REAKCIJAS DIAPAZONS UN FOTOKATALIZATORA FOTOINDUCĒJOŠO ELEKTRONU CAURUMU PĀRU IETEIKUMS. NERAUGOTIES UZ LĪDZ ŠIM PIELIKTAJĀM MILZĪGAJĀM PŪLĒM, PAŠREIZĒJIE EFEKTIVITĀTES UZLABOJUMI NEĻAUJ REĀLI PĀRIET UZ SUSTAINILBLE ENERĢĒTISKO SISTĒMU. ŠĀ PROJEKTA IP KOPŠ 2012. GADA SEPTEMBRA IR VADĪJIS PĒTNIECĪBAS LĪNIJU NANOTIITANIAS VIDES LIETOJUMIEM, FOTOKATALĪZES UN SAULES BATERIJU JOMĀ AU MOLEKULĀRO NANOTEHNOLOĢIJU LABORATORIJĀ, KURAS MĒRĶIS IR MODULĒT JOSLU PLAISU HIBRĪDU MATERIĀLOS, PAMATOJOTIES UZ TITANIA, IEKĻAUJOT DAŽĀDAS ĶĪMISKĀS FUNKCIONALITĀTES PROJEKTA STRUKTŪRĀ. HIPOTĒZE BALSTĀS UZ JOSLAS PLAISAS ATKARĪBU NO SEMISCONDUCOR STRUKTŪRAS. PĒC ŠĪS METODIKAS ESAM IEGUVUŠI VIRKNI MATERIĀLU, STABILU UN AKTĪVU HIBRĪDA FOTOKATALIZATORU REDZAMAJĀ REĢIONĀ, IZMANTOJOT DAUDZPUSĪGU UN EKONOMISKU METODI. TITANLIGHT PLĀNO SPERT VĒL VIENU SOLI AKTĪVAJĀ TITANIAS JOMĀ, KAS IR REDZAMA VIDES/ENERĢĒTIKAS LIETOJUMIEM, IZSTRĀDĀJOT DIVUS PĒTNIECĪBAS VIRZIENUS, KURU PAMATĀ IR TITANIAS UN KURI SAGATAVOTI, IZMANTOJOT METODOLOĢIJU, KAS LĪDZĪGA IP IEPRIEKŠ NOTEIKTAJAI. PIRMĀ LĪNIJA IR BALSTĪTA UZ VAIRĀKU AKTĪVU TITANIAS SAGATAVOŠANU REDZAMĀ VIDES LIETOJUMIEM, IZMANTOJOT TITĀNA ORGANOALCOXIDOS, KAS SINTEZĒTS TIEŠI ŠIM PROJEKTAM. GALĪGAIS MĒRĶIS IR NOVĒRTĒT ŠOS FOTOKATALIZATORUS VIDES DEKONTAMINĀCIJAS PROCESOS, PIEMĒRAM, PAŠTĪRĪŠANĀS TESTOS, ŪDENS PIESĀRŅOTĀJU NOĀRDĪŠANĀS UN GAISA ATTĪRĪŠANAS PROCESOS. JĀATZĪMĒ, KA ACTUA IR PARĀDĪJUSI SAVU INTERESI UN PIEEJAMĪBU, LAI PĀRBAUDĪTU REĀLOS APSTĀKĻOS MATERIĀLUS, KURIEM IR OPTIMĀLAS ĪPAŠĪBAS NOX LIKVIDĒŠANAI DIVOS GALVENAJOS LIETOJUMOS. OTRĀ LĪNIJA IR BALSTĪTA UZ ŠĪS METODES IZMANTOŠANU VAIRĀKU KRĀSVIELU IEKĻAUŠANAI TITANIA STRUKTŪRĀ, AIZSARGĀJOT TĀS KAUT KĀDĀ VEIDĀ, ŅEMOT VĒRĀ JAUNAS DSSC TIPA SAULES BATERIJU SAIMES DIZAINU, KAS IR ELASTĪGS ZEMĀ TEMPERATŪRĀ. ELEKTRODUS, KAS SAGATAVOTI, SAĶEPINOT ZEMĀ TEMPERATŪRĀ, IZMANTO KĀ IERĪCES SAULES BATERIJU BŪVNIECĪBĀ UN ŠAJĀ NOLŪKĀ NOVĒRTĒ PROF. GULDI (VĀCIJA) GRUPĀ. (Latvian)
17 August 2022
0 references
PRECHOD ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA FOSÍLNYCH PALIVÁCH S NÁSLEDNÝM VPLYVOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SMEROM K UDRŽATEĽNÉMU A BEZPEČNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU JE JEDNOU Z VÝZIEV ĽUDSTVA, ČO SA ODRÁŽA V 3. VÝZVE ŠPANIELSKEJ STRATÉGIE VEDY A TECHNIKY A INOVÁCIE NA ROKY 2013 – 2020. V TEJTO SÚVISLOSTI SA POUŽITIE AKTÍVNYCH POLOVODIČOV PRI VIDITEĽNOM OŽAROVANÍ PREDPOKLADÁ AKO KĽÚČOVÁ TECHNOLÓGIA PRE APROVECHAMIENTO SLNEČNÉHO ŽIARENIA. VÝHODY POUŽÍVANIA FOTOKATALYZÁTOROV PRED FOSÍLNYMI PALIVAMI SÚ OBROVSKÉ. SÚ SCHOPNÉ AKTIVOVAŤ JEDNODUCHO ZA PRÍTOMNOSTI SLNEČNÉHO SVETLA A NEVYŽADUJÚ POUŽITIE NEBEZPEČNÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV, E.G. NA ICH PRÍPRAVU A/ALEBO POUŽITIE. PRAKTICKÉ VYUŽITIE TEJTO TECHNIKY JE VŠAK DO VEĽKEJ MIERY OBMEDZENÉ Z DÔVODU DVOCH FAKTOROV: ÚZKY ROZSAH SVETELNEJ ODOZVY A ODPORÚČANIE PÁROV ELEKTRÓNOVÝCH OTVOROV FOTOINDUKOVANÝCH VO FOTOKATALYZE. NAPRIEK OBROVSKÉMU ÚSILIU, KTORÉ SA DOTERAZ VYNALOŽILO, SÚČASNÁ ÚČINNOSŤ NEUMOŽŇUJE SKUTOČNÝ PRECHOD NA ENERGETICKÝ SYSTÉM SUSTAINILBLE. IP TOHTO PROJEKTU VEDIE OD SEPTEMBRA 2012 VÝSKUMNÚ LÍNIU NANOTIITANIAS PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE, FOTOKATALÝZU A SOLÁRNE ČLÁNKY, MOLEKULÁRNE NANOTECHNOLOGICKÉ LABORATÓRIUM AU, KTOREJ CIEĽOM JE MODULÁCIA MEDZERY V PÁSME V HYBRIDNÝCH MATERIÁLOCH ZALOŽENÝCH NA TITANIA ZAČLENENÍM RÔZNYCH CHEMICKÝCH FUNKCIÍ DO ŠTRUKTÚRY PROJEKTU. HYPOTÉZA JE ZALOŽENÁ NA ZÁVISLOSTI PÁSMA MEDZERY OD ŠTRUKTÚRY SEMISCONDUCOR. NA ZÁKLADE TEJTO METODIKY SME ZÍSKALI SÉRIU MATERIÁLOV, STABILNÝCH A AKTÍVNYCH HYBRIDNÝCH FOTOKATALYZÁTOROV VO VIDITEĽNOM REGIÓNE POMOCOU VŠESTRANNEJ A EKONOMICKEJ METÓDY. TITANLIGHT MÁ V ÚMYSLE UROBIŤ KROK ĎALEJ V OBLASTI AKTÍVNEHO TITANIASU VO VIDITEĽNEJ OBLASTI PRE ENVIRONMENTÁLNE/ENERGETICKÉ APLIKÁCIE VYTVORENÍM DVOCH VÝSKUMNÝCH LÍNIÍ ZALOŽENÝCH NA TITANIAS-E PRIPRAVENÝCH PODĽA METODIKY PODOBNEJ TEJ, KTORÁ BOLA PREDTÝM STANOVENÁ V OP. PRVÝ RIADOK JE ZALOŽENÝ NA PRÍPRAVE SÉRIE AKTÍVNYCH TITANIAS VO VIDITEĽNOM PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE POMOCOU TITÁNU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETIZOVANÉ ŠPECIÁLNE PRE TENTO PROJEKT. KONEČNÝM CIEĽOM JE VYHODNOTENIE TÝCHTO FOTOKATALYZÁTOROV V PROCESOCH DEKONTAMINÁCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, AKO SÚ SAMOČISTIACE SKÚŠKY, DEGRADÁCIA VODNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A ČISTENIE VZDUCHU. TREBA POZNAMENAŤ, ŽE ACTUA PREUKÁZALA SVOJ ZÁUJEM A DOSTUPNOSŤ TESTOVAŤ V REÁLNYCH PODMIENKACH MATERIÁLY, KTORÉ MAJÚ OPTIMÁLNE VLASTNOSTI NA ELIMINÁCIU NOX V DVOCH KĽÚČOVÝCH APLIKÁCIÁCH. DRUHÁ LÍNIA JE ZALOŽENÁ NA POUŽITÍ TEJTO METÓDY NA ZAČLENENIE SÉRIE FARBÍV DO ŠTRUKTÚRY TITANIA, KTORÉ ICH NEJAKÝM SPÔSOBOM CHRÁNIA VZHĽADOM NA DIZAJN NOVEJ SKUPINY SOLÁRNYCH ČLÁNKOV TYPU DSSC FLEXIBILNÝCH PRI NÍZKEJ TEPLOTE. ELEKTRÓDY PRIPRAVENÉ SPEKANÍM PRI NÍZKEJ TEPLOTE SA POUŽÍVAJÚ AKO ZARIADENIA NA VÝSTAVBU SOLÁRNYCH ČLÁNKOV A NA TENTO ÚČEL SA VYHODNOCUJÚ V SKUPINE PROF. GULDI (NEMECKO). (Slovak)
17 August 2022
0 references
CEANN DE DHÚSHLÁIN AN CHINE DHAONNA IS EA AISTRIÚ CÓRAIS FHUINNIÚIL ATÁ BUNAITHE AR BHREOSLAÍ IONTAISE, AGUS AN TIONCHAR A BHEIDH AIGE SIN AR AN GCOMHSHAOL, I DTREO CÓRAS FUINNIMH INBHUANAITHE AGUS SÁBHÁILTE, AGUS LÉIRÍTEAR É SIN I NDÚSHLÁN 3 DE STRAITÉIS EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA AGUS NUÁLAÍOCHTA NA SPÁINNE 2013-2020. SA CHOMHTHÉACS SEO, DÉANTAR ÚSÁID LEATHSHEOLTÓIRÍ GNÍOMHACHA FAOI IONRADAÍOCHT INFHEICTHE A CHUR IN IÚL MAR PHRÍOMHTHEICNEOLAÍOCHT D’FHONN SOLAS NA GRÉINE A PROECHAMIENTO. TÁ BUNTÁISTÍ OLLMHÓRA AG BAINT LE FÓTACATAÍ A ÚSÁID THAR BHREOSLAÍ IONTAISE. TÁ SIAD IN ANN A GHNÍOMHACHTÚ GO SIMPLÍ I LÁTHAIR SOLAS NA GRÉINE AGUS NÍ GÁ ÚSÁID A BHAINT AS MIOTAIL THROMA CONTÚIRTEACHA, E.G. AS A N-ULLMHÚ AGUS/NÓ A N-ÚSÁID. MAR SIN FÉIN, TÁ FEIDHMEANNA PRAITICIÚLA NA TEICNÍCE SEO TEORANTA DEN CHUID IS MÓ MAR GHEALL AR DHÁ FHACHTÓIR: AN RAON CAOL NA FREAGARTHA SOLAIS AGUS MOLADH NA PÉIRÍ LEICTREON-POLL PHOTOINDUCED SA PHOTOCATALYST. IN AINNEOIN NA HIARRACHTA OLLMHÓRA A RINNEADH GO DTÍ SEO, NÍ CHEADAÍONN ÉIFEACHTÚLACHTAÍ REATHA FÍOR-AISTRIÚ CHUIG CÓRAS FUINNIÚIL SUSTAINILBLE. TÁ IP AN TIONSCADAIL SEO I GCEANNAS, Ó MHÍ MHEÁN FÓMHAIR 2012, AR AN LÍNE TAIGHDE NANOTIITANIAS LE HAGHAIDH FEIDHMEANNA COMHSHAOIL, I BHFÓTACATALÚ AGUS I GCEALLA GRÉINE, I SAOTHARLANN NANAITHEICNEOLAÍOCHT MÓILÍNEACH AN AU, ATÁ DÍRITHE AR AN MBEARNA BHANDA IN ÁBHAIR HIBRIDEACHA ATÁ BUNAITHE AR TITANIA A MHODHNÚ TRÍ FHEIDHMIÚLACHT CHEIMICEACH ÉAGSÚIL A IONCHORPRÚ LAISTIGH DE STRUCHTÚR AN TIONSCADAIL. TÁ AN HIPITÉIS BUNAITHE AR SPLEÁCHAS NA BEARNA BANNA LE STRUCHTÚR AN SEMISCONDUCOR. TAR ÉIS AN MHODHEOLAÍOCHT SEO, FUAIREAMAR SRAITH ÁBHAR, FÓTACATAÍ HIBRIDEACHA COBHSAÍ AGUS GNÍOMHACHA SA RÉIGIÚN INFHEICTHE AG BAINT ÚSÁIDE AS MODH VERSATILE AGUS EACNAMAÍOCH. TÁ SÉ BEARTAITHE AG TITANLIGHT CÉIM AMHÁIN EILE A THÓGÁIL I RÉIMSE TITANIAS GNÍOMHACH SA RÉIMSE ATÁ INFHEICTHE LE HAGHAIDH FEIDHMEANNA COMHSHAOIL/FUINNIÚLA TRÍ FHORBAIRT A DHÉANAMH AR AN DÁ LÍNE TAIGHDE BUNAITHE AR TITANIAS ARNA HULLMHÚ AG MODHEOLAÍOCHT ATÁ COSÚIL LEIS AN MODHEOLAÍOCHT A BUNAÍODH ROIMHE SIN AG AN IP. TÁ AN CHÉAD LÍNE BUNAITHE AR ULLMHÚ SRAITH TITANIAS GNÍOMHACH SA CHEANN INFHEICTHE D’IARRATAIS CHOMHSHAOIL TRÍ ÚSÁID A BHAINT AS TÍOTÁINIAM ORGANOALCOXIDOS, SINTÉISITHE GO SONRACH DON TIONSCADAL SEO. IS É AN CUSPÓIR DEIRIDH MEASTÓIREACHT A DHÉANAMH AR NA FÓTACATAILÍTÍ SIN I BPRÓISIS DÍ-ÉILLITHE COMHSHAOIL AMHAIL TÁSTÁLACHA FÉINGHLANTACHÁIN, DÍGHRÁDÚ TRUAILLEÁN UISCÍ AGUS ÍONÚ AEIR. BA CHÓIR A THABHAIRT FAOI DEARA GUR LÉIRIGH ACTUA A SPÉIS AGUS A INFHAIGHTEACHT CHUN ÁBHAIR A THÁSTÁIL I BHFÍORCHOINNÍOLLACHA A BHFUIL AIRÍONNA IS FEARR ACU CHUN NOX A DHÍCHUR IN DHÁ PHRÍOMH-IARRATAS. TÁ AN DARA LÍNE BUNAITHE AR ÚSÁID A BHAINT AS AN MODH SEO CHUN SRAITH RUAIMEANNA A IONCHORPRÚ TAOBH ISTIGH DE STRUCHTÚR TITANIA, IAD A CHOSAINT AR BHEALACH ÉIGIN, I BHFIANAISE DEARADH TEAGHLAIGH NUA DE CHEALLA GRÉINE DE CHINEÁL DSSCS SOLÚBTHA AG TEOCHT ÍSEAL. ÚSÁIDFEAR LEICTREOIDÍ A ULLMHAÍTEAR TRÍ SHINTÉARÚ AG TEOCHT ÍSEAL MAR FHEISTÍ CHUN GRIANCHEALLA A THÓGÁIL AGUS DÉANFAR MEASTÓIREACHT ORTHU SA GHRÚPA DEN OLLAMH GULDI (AN GHEARMÁIN) CHUN NA CRÍCHE SIN. (Irish)
17 August 2022
0 references
PŘECHOD ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA FOSILNÍCH PALIVECH S NÁSLEDNÝM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SMĚREM K UDRŽITELNÉMU A BEZPEČNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU JE JEDNOU Z VÝZEV LIDSTVA, COŽ SE ODRÁŽÍ VE VÝZVĚ Č. 3 ŠPANĚLSKÉ STRATEGIE PRO VĚDU A TECHNOLOGIE A INOVACE NA OBDOBÍ 2013–2020. V TÉTO SOUVISLOSTI JE POUŽITÍ AKTIVNÍCH POLOVODIČŮ PŘI VIDITELNÉM OZAŘOVÁNÍ POVAŽOVÁNO ZA KLÍČOVOU TECHNOLOGII PRO APROVECHAMIENTO SLUNEČNÍHO SVĚTLA. VÝHODY POUŽÍVÁNÍ FOTOKATALYZÁTORŮ OPROTI FOSILNÍM PALIVŮM JSOU OBROVSKÉ. JSOU SCHOPNI AKTIVOVAT JEDNODUŠE ZA PŘÍTOMNOSTI SLUNEČNÍHO SVĚTLA A NEVYŽADUJÍ POUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ, E.G. PRO JEJICH PŘÍPRAVU A/NEBO POUŽITÍ. PRAKTICKÉ APLIKACE TÉTO TECHNIKY JSOU VŠAK DO ZNAČNÉ MÍRY OMEZENÉ KVŮLI DVĚMA FAKTORŮM: ÚZKÝ ROZSAH ODEZVY SVĚTLA A DOPORUČENÍ ELEKTRONOVÝCH PÁRŮ FOTOINDUKOVANÝCH VE FOTOKATALYZÁTORU. NAVZDORY OBROVSKÉMU ÚSILÍ, KTERÉ BYLO DOSUD VYNALOŽENO, SOUČASNÁ EFEKTIVITA NEUMOŽŇUJE SKUTEČNÝ PŘECHOD K ENERGETICKÉMU SYSTÉMU SUSTAINILBLE. IP TOHOTO PROJEKTU VEDE OD ZÁŘÍ 2012 VÝZKUMNOU LINKU NANOTIITANIAS PRO APLIKACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VE FOTOKATALÝZE A SOLÁRNÍCH BUŇKÁCH, V LABORATOŘI MOLEKULÁRNÍ NANOTECHNOLOGIE AU, JEHOŽ CÍLEM BYLO MODULOVAT MEZERU PÁSMA V HYBRIDNÍCH MATERIÁLECH ZALOŽENÝCH NA TITANII ZAČLENĚNÍM RŮZNÝCH CHEMICKÝCH FUNKCÍ DO STRUKTURY PROJEKTU. HYPOTÉZA JE ZALOŽENA NA ZÁVISLOSTI PÁSMA MEZERY SE STRUKTUROU SEMISCONDUCOR. NA ZÁKLADĚ TÉTO METODIKY JSME ZÍSKALI ŘADU MATERIÁLŮ, STABILNÍCH A AKTIVNÍCH HYBRIDNÍCH FOTOKATALYZÁTORŮ VE VIDITELNÉ OBLASTI POMOCÍ UNIVERZÁLNÍ A EKONOMICKÉ METODY. SPOLEČNOST TITANLIGHT MÁ V ÚMYSLU UČINIT JEŠTĚ JEDEN KROK V OBLASTI AKTIVNÍHO TITANIAS VE VIDITELNÉM PŘÍPADĚ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ/ENERGETICKÉ APLIKACE TÍM, ŽE VYTVOŘÍ DVA SMĚRY VÝZKUMU ZALOŽENÉ NA TITANIAS PŘIPRAVENÉ POMOCÍ METODIKY PODOBNÉ METODICE DŘÍVE STANOVENÉ V OBDOBÍ ŠETŘENÍ. PRVNÍ ŘÁDEK JE ZALOŽEN NA PŘÍPRAVĚ ŘADY AKTIVNÍCH TITANIAS VE VIDITELNÉM PRO APLIKACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POMOCÍ TITANU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETIZOVANÉ SPECIÁLNĚ PRO TENTO PROJEKT. KONEČNÝM CÍLEM JE VYHODNOCENÍ TĚCHTO FOTOKATALYZÁTORŮ V PROCESECH DEKONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, JAKO JSOU SAMOČISTICÍ ZKOUŠKY, ROZKLAD VODNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. JE TŘEBA POZNAMENAT, ŽE ACTUA PROKÁZALA SVŮJ ZÁJEM A DOSTUPNOST ZKOUŠENÍ V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI PRO ELIMINACI NOX VE DVOU KLÍČOVÝCH APLIKACÍCH. DRUHÝ ŘÁDEK JE ZALOŽEN NA POUŽITÍ TÉTO METODY PRO ZAČLENĚNÍ ŘADY BARVIV UVNITŘ STRUKTURY TITANIA, KTERÁ JE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM CHRÁNÍ, S OHLEDEM NA NÁVRH NOVÉ RODINY SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ TYPU DSSC FLEXIBILNÍCH PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH. ELEKTRODY PŘIPRAVENÉ SLINOVÁNÍM PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ SE POUŽIJÍ JAKO ZAŘÍZENÍ PRO STAVBU SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ A VYHODNOCUJÍ SE ZA TÍMTO ÚČELEM VE SKUPINĚ PROF. GULDIHO (NĚMECKO). (Czech)
17 August 2022
0 references
A TRANSIÇÃO DE UM SISTEMA ENERGÉTICO BASEADO NOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS, COM O IMPACTO CONSEQUENTE NO AMBIENTE, PARA UM SISTEMA ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL E SEGURO É UM DOS DESAFIOS DA HUMANIDADE, E ISTO É REFLEXADO NO DESAFIO 3 DA ESTRATÉGIA ESPANHA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2013-2020. NESTE CONTEXTO, A UTILIZAÇÃO DE SEMICONDUTORES ATIVOS SOB IRRADIAÇÃO VISÍVEL É POSTULADA COMO TECNOLOGIA-CHAVE PARA O APROVECHAMIENTE DE LUZ. As vantagens da utilização de fotocatalisadores sobre os combustíveis fósseis são enormes. São capazes de agir da mesma forma na presença de luz e não exigem a utilização de metais pesados perigosos, por exemplo, para a sua preparação e/ou utilização. No entanto, as aplicações práticas desta técnica são muito limitadas devido a dois factores: A amplitude da resposta luminosa e a recomendação dos pares de eletrodomésticos fotoinduzidos no fotocatalisador. Apesar do enorme esforço realizado até à data, as actuais eficiências não permitem uma verdadeira transição para um sistema energético sustentável. A PI deste PROJETO conduziu, desde setembro de 2012, as NANOTIITANIAS DE LINHA DE INVESTIGAÇÃO PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS, EM FOTOCATALISE E CÉLULAS SOLÁRIAS, NO LABORATÓRIO DE NANOTECHNOLOGIA MOLECULAR DA UA, DESTINADAS A MODULAR A BANDA EM MATÉRIAS HÍBRIDAS BASEADAS NA TITÂNIA, INCORPORANDO DIFERENTES FUNCIONALIDADES QUÍMICAS NA ESTRUTURA DO PROJETO. A Hipótese baseia-se na dependência da BAND GAP com a estrutura do SEMISCONDUCOR. Na sequência desta metodologia, obtivemos uma série de materiais, fotoscatalisadores híbridos estáveis e activos na região visível, utilizando um método vesátil e económico. A TITANLIGHT pretende dar mais um passo no domínio das TITANIAS ATIVAS, no domínio visível das aplicações ambientais/energéticas, desenvolvendo as duas linhas de investigação baseadas nas TITANIAS preparadas por uma metodologia semelhante à anteriormente estabelecida pela PI. A primeira linha baseia-se na preparação de uma série de titânios activos na visível para aplicações ambientais através da utilização de organoalcoxidos de titânio, sintetizados especificamente para este projecto. O objectivo final é a avaliação destes fotocatalisadores em processos de descontaminação ambiental, tais como ensaios de auto-limpeza, degradação de poluentes aquosos e purificação do ar. Deve notar-se que a ACTUA demonstrou o seu interesse e disponibilidade para testar em condições reais materiais que possuem propriedades ideais para a eliminação do NOX em duas aplicações-chave. A segunda linha baseia-se na utilização deste método para a incorporação de uma série de corantes no interior da estrutura da TITÂNIA, protegendo-os de certa forma, tendo em vista a concepção de uma nova família de células solares de tipo DSSCS flexíveis a baixa temperatura. Os elétrodos preparados por sinterização a baixa temperatura são utilizados como dispositivos na construção de células solares e avaliados no grupo de prova GULDI (ALEMANHA) para este efeito. (Portuguese)
17 August 2022
0 references
FOSSIILKÜTUSTEL PÕHINEVA ENERGEETILISE SÜSTEEMI ÜLEMINEK SÄÄSTVALE JA OHUTULE ENERGIASÜSTEEMILE, MILLEL ON SELLEST TULENEV MÕJU KESKKONNALE, ON ÜKS INIMKONNA PROBLEEME NING SEE KAJASTUB HISPAANIA TEADUS- JA TEHNOLOOGIA- NING INNOVATSIOONISTRATEEGIA 2013–2020 3. VÄLJAKUTSES. SELLEGA SEOSES EELDATAKSE, ET AKTIIVSETE POOLJUHTIDE KASUTAMINE NÄHTAVA KIIRITUSE ALL ON PÄIKESEVALGUSE PROVECHAMIENTO PEAMINE TEHNOLOOGIA. FOTOKATALÜSAATORITE KASUTAMISE EELISED FOSSIILKÜTUSTE EES ON TOHUTUD. NEED VÕIVAD AKTIVEERUDA LIHTSALT PÄIKESEVALGUSE JUURESOLEKUL NING NENDE VALMISTAMISEKS JA/VÕI KASUTAMISEKS EI OLE VAJA KASUTADA OHTLIKKE RASKMETALLE. SELLE MEETODI PRAKTILINE RAKENDAMINE ON AGA SUURESTI PIIRATUD KAHE TEGURI TÕTTU: VALGUSREAKTSIOONI KITSAS ULATUS JA ELEKTRONAUGUPAARIDE SOOVITUSED FOTOKATALÜSAATORIS. VAATAMATA SENI TEHTUD TOHUTUTELE JÕUPINGUTUSTELE EI VÕIMALDA PRAEGUNE TÕHUSUS TÕELIST ÜLEMINEKUT SUSTAINILBLE ENERGILISELE SÜSTEEMILE. SELLE PROJEKTI IP ON VIINUD ALATES 2012. AASTA SEPTEMBRIST TEADUSLIINI NANOTIITANIAS KESKKONNARAKENDUSTE JAOKS FOTOKATALÜÜS- JA PÄIKESEELEMENTIDE VALDKONNAS AU MOLEKULAARNANOTEHNOLOOGIA LABORIS, MILLE EESMÄRK ON MUUTA TITANIAL PÕHINEVATE HÜBRIIDMATERJALIDE RIBALÕHET, LISADES PROJEKTI STRUKTUURI ERINEVAD KEEMILISED FUNKTSIOONID. HÜPOTEES PÕHINEB BÄNDI LÕHE SÕLTUVUSEL SEMISCONDUCORI STRUKTUURIST. SEDA METOODIKAT JÄRGIDES OLEME SAANUD MITMEID MATERJALE, STABIILSEID JA AKTIIVSEID HÜBRIIDFOTOKATALÜSAATOREID NÄHTAVAS PIIRKONNAS, KASUTADES MITMEKÜLGSET JA ÖKONOOMSET MEETODIT. TITANLIGHT KAVATSEB ASTUDA ÜHE SAMMU EDASI AKTIIVSETE TITANIASTE VALDKONNAS NÄHTAVAS KESKKONNAS/ENERGILISTES RAKENDUSTES, ARENDADES TITANIASEL PÕHINEVAID KAHTE UURIMISLIINI, MIS ON KOOSTATUD UURIMISPERIOODIL VAREM KEHTESTATUD METOODIKAGA SARNASE METOODIKA ALUSEL. ESIMENE RIDA PÕHINEB MITMETE AKTIIVSETE TITANIASTE ETTEVALMISTAMISEL NÄHTAVAS KESKKONNAS, KASUTADES SELLEKS SPETSIAALSELT SELLE PROJEKTI JAOKS SÜNTEESITUD TITAANI ORGANOALCOXIDOST. LÕPPEESMÄRK ON HINNATA NEID FOTOKATALÜSAATOREID KESKKONNA SAASTATUSEST PUHASTAMISE PROTSESSIDES, NAGU ISEPUHASTUV KATSE, SAASTEAINETE LAGUNEMINE VESIKESKKONNAS JA ÕHU PUHASTAMINE. TULEB MÄRKIDA, ET ACTUA ON NÄIDANUD ÜLES HUVI JA VALMISOLEKUT KATSETADA TEGELIKES TINGIMUSTES MATERJALE, MILLEL ON OPTIMAALSED OMADUSED NOX KÕRVALDAMISEKS KAHES PEAMISES RAKENDUSES. TEINE RIDA PÕHINEB SELLE MEETODI KASUTAMISEL VÄRVIDE SEERIA LISAMISEKS TITANIA STRUKTUURI SEES, KAITSTES NEID MINGIL VIISIL, PIDADES SILMAS UUT TÜÜPI DSSC TÜÜPI PÄIKESEELEMENTIDE PEREKONDA, MIS ON PAINDLIKUD MADALAL TEMPERATUURIL. MADALAL TEMPERATUURIL PAAGUTAMISE TEEL VALMISTATUD ELEKTROODISID KASUTATAKSE PÄIKESEELEMENTIDE EHITAMISEL SEADMETENA JA NEID HINNATAKSE SEL EESMÄRGIL PROF. GULDI (SAKSAMAA) RÜHMAS. (Estonian)
17 August 2022
0 references
A FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKON ALAPULÓ ENERGETIKAI RENDSZER FENNTARTHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS ENERGIARENDSZERRE VALÓ ÁTÁLLÁSA, AMELY A KÖRNYEZETRE IS KIHAT, AZ EMBERISÉG EGYIK KIHÍVÁSA, ÉS EZ TÜKRÖZŐDIK A 2013–2020-AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ SPANYOL TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI STRATÉGIA 3. KIHÍVÁSÁBAN. EBBEN AZ ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ AKTÍV FÉLVEZETŐK LÁTHATÓ BESUGÁRZÁS ALATTI HASZNÁLATA A NAPFÉNY JAVULÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ TECHNOLÓGIÁJA. A FOTOKATALIZÁTOROK FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKKAL SZEMBENI HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI ÓRIÁSIAK. KÉPESEK EGYSZERŰEN NAPFÉNY JELENLÉTÉBEN AKTIVÁLNI, ÉS NEM IGÉNYELNEK VESZÉLYES NEHÉZFÉMEK, E.G. AZ ELKÉSZÍTÉSÜKHÖZ ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSUKHOZ. ENNEK A TECHNIKÁNAK A GYAKORLATI ALKALMAZÁSA AZONBAN NAGYMÉRTÉKBEN KORLÁTOZOTT KÉT TÉNYEZŐ MIATT: A FÉNYVÁLASZ SZŰK TARTOMÁNYA ÉS A FOTOKATALIZÁTORBAN FOTOINDUKÁLT ELEKTRONLYUK PÁROK AJÁNLÁSA. AZ EDDIGI HATALMAS ERŐFESZÍTÉSEK ELLENÉRE A JELENLEGI HATÉKONYSÁGNÖVEKEDÉS NEM TESZI LEHETŐVÉ A SUSTAINILBLE ENERGETIKAI RENDSZERRE VALÓ VALÓDI ÁTMENETET. A PROJEKT SZELLEMI TULAJDONA 2012 SZEPTEMBERE ÓTA VEZETTE A NANOTIITANIAS KUTATÁSI VONALAT A FOTOKATALÍZIS ÉS A NAPELEMEK TERÜLETÉN, AZ AU MOLEKULÁRIS NANOTECHNOLÓGIAI LABORATÓRIUMÁBAN, AZZAL A CÉLLAL, HOGY A TITÁNIÁN ALAPULÓ HIBRID ANYAGOK SÁVHIÁNYÁT KÜLÖNBÖZŐ KÉMIAI FUNKCIONALITÁSOKKAL ILLESSZÉK BE A PROJEKT STRUKTÚRÁJÁBA. A HIPOTÉZIS A SÁVKÜLÖNBSÉGNEK A SEMISCONDUCOR SZERKEZETÉTŐL VALÓ FÜGGÉSÉN ALAPUL. EZT A MÓDSZERTANT KÖVETVE EGY SOR ANYAGOT, STABIL ÉS AKTÍV HIBRID FOTOKATALIZÁTORT KAPTUNK A LÁTHATÓ RÉGIÓBAN, SOKOLDALÚ ÉS GAZDASÁGOS MÓDSZERREL. A TITANLIGHT EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB KÍVÁN LÉPNI AZ AKTÍV TITANIAS TERÜLETÉN A KÖRNYEZETI/ENERGETIKAI ALKALMAZÁSOK LÁTHATÓ TERÜLETÉN AZÁLTAL, HOGY KIDOLGOZZA A TITANIAS-ON ALAPULÓ KÉT KUTATÁSI IRÁNYVONALAT, AMELYET A VIZSGÁLATI IDŐSZAKBAN KORÁBBAN MEGÁLLAPÍTOTT MÓDSZERTANNAL KÉSZÍTETTEK. AZ ELSŐ SOR ALAPJA EGY SOR AKTÍV TITANIAS A LÁTHATÓ EGY KÖRNYEZETI ALKALMAZÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL TITÁN ORGANOALCOXIDOS, SZINTETIZÁLT KIFEJEZETTEN ERRE A PROJEKTRE. A VÉGSŐ CÉL EZEKNEK A FOTOKATALIZÁTOROKNAK AZ ÉRTÉKELÉSE OLYAN KÖRNYEZETI DEKONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOKBAN, MINT PÉLDÁUL AZ ÖNTISZTÍTÓ VIZSGÁLATOK, A VIZES SZENNYEZŐ ANYAGOK LEBOMLÁSA ÉS A LEVEGŐTISZTÍTÁS. MEG KELL JEGYEZNI, HOGY AZ ACTUA BIZONYÍTOTTA ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT AZ OLYAN ANYAGOK VALÓS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI TESZTELÉSE TEKINTETÉBEN, AMELYEK OPTIMÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK AZ NOX ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ KÉT KULCSFONTOSSÁGÚ ALKALMAZÁSBAN. A MÁSODIK VONAL ALAPJA ENNEK A MÓDSZERNEK A BEÉPÍTÉSE EGY SOR FESTÉKEK A TITANIA SZERKEZET, VÉDI ŐKET VALAMILYEN MÓDON, TEKINTETTEL A TERVEZÉS EGY ÚJ CSALÁD SZOLÁRCELLÁK TÍPUSÚ DSSCS RUGALMAS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN. AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN SZINTERELÉSSEL KÉSZÍTETT ELEKTRÓDÁKAT NAPELEMEK ÉPÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZKÉNT KELL HASZNÁLNI, ÉS E CÉLBÓL GULDI PROFESSZOR (NÉMETORSZÁG) CSOPORTJÁBAN KELL ÉRTÉKELNI. (Hungarian)
17 August 2022
0 references
ПРЕХОДЪТ НА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, ОСНОВАНА НА ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА, С ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КЪМ УСТОЙЧИВА И БЕЗОПАСНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА Е ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ТОВА Е ОТРАЗЕНО В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3 ОТ ИСПАНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2013—2020 Г. В ТОЗИ КОНТЕКСТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКТИВНИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ ПОД ВИДИМО ОБЛЪЧВАНЕ СЕ ПРИЕМА КАТО КЛЮЧОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА АПРОВЕХАМИЕНТО НА СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА. ПРЕДИМСТВАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ПРЕД ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА СА ОГРОМНИ. ТЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ АКТИВИРАТ ПРОСТО В ПРИСЪСТВИЕТО НА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА И НЕ ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПАСНИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ, E.G. ЗА ТЯХНОТО ПРИГОТВЯНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА. ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТАЗИ ТЕХНИКА ОБАЧЕ СА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ОГРАНИЧЕНИ ПОРАДИ ДВА ФАКТОРА: ТЕСНИЯТ ДИАПАЗОН НА СВЕТЛИННА РЕАКЦИЯ И ПРЕПОРЪКАТА НА ДВОЙКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ДУПКИ, ФОТОИНДУЦИРАНИ ВЪВ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА. ВЪПРЕКИ ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ, ПОЛОЖЕНИ ДО МОМЕНТА, НАСТОЯЩАТА ЕФЕКТИВНОСТ НЕ ПОЗВОЛЯВА РЕАЛЕН ПРЕХОД КЪМ ЕНЕРГИЧНА СИСТЕМА SUSTAINILBLE. ОТ СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ИП НА ТОЗИ ПРОЕКТ Е ДОВЕЛО ДО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ЛИНИЯ NANOTIITANIAS ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЪВ ФОТОКАТАЛИЗАТА И СЛЪНЧЕВИТЕ КЛЕТКИ, В ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА МОЛЕКУЛЯРНИ НАНОТЕХНОЛОГИИ НА AU, НАСОЧЕНА КЪМ МОДУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТНАТА РАЗЛИКА В ХИБРИДНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА БАЗАТА НА ТИТАНИЯ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В СТРУКТУРАТА НА ПРОЕКТА. ХИПОТЕЗАТА СЕ ОСНОВАВА НА ЗАВИСИМОСТТА НА ЧЕСТОТНАТА РАЗЛИКА СЪС СТРУКТУРАТА НА SEMISCONDUCOR. ПО ТАЗИ МЕТОДОЛОГИЯ СМЕ ПОЛУЧИЛИ СЕРИЯ ОТ МАТЕРИАЛИ, СТАБИЛНИ И АКТИВНИ ХИБРИДНИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ВЪВ ВИДИМИЯ РЕГИОН, ИЗПОЛЗВАЙКИ ГЪВКАВ И ИКОНОМИЧЕН МЕТОД. TITANLIGHT ВЪЗНАМЕРЯВА ДА НАПРАВИ ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА В ОБЛАСТТА НА АКТИВНИЯ TITANIAS В ВИДИМАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ/ЕНЕРГИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, КАТО РАЗРАБОТИ ДВЕТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА TITANIAS, ИЗГОТВЕНИ ПО МЕТОДОЛОГИЯ, ПОДОБНА НА ТАЗИ, УСТАНОВЕНА ПО ВРЕМЕ НА РП. ПЪРВИЯТ РЕД СЕ ОСНОВАВА НА ПОДГОТОВКАТА НА СЕРИЯ ОТ АКТИВНИ TITANIAS ВЪВ ВИДИМИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТИТАНОВ ORGANOALCOXIDOS, СИНТЕЗИРАН СПЕЦИАЛНО ЗА ТОЗИ ПРОЕКТ. КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ОЦЕНКАТА НА ТЕЗИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ, РАЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА. СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ACTUA ПОКАЗА СВОЯ ИНТЕРЕС И ГОТОВНОСТ ЗА ИЗПИТВАНЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА МАТЕРИАЛИ, КОИТО ИМАТ ОПТИМАЛНИ СВОЙСТВА ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА NOX В ДВЕ КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ. ВТОРАТА ЛИНИЯ СЕ ОСНОВАВА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ МЕТОД ЗА ВГРАЖДАНЕ НА СЕРИЯ ОТ БАГРИЛА ВЪТРЕ В СТРУКТУРАТА НА ТИТАНИЯ, ПРЕДПАЗВАЙКИ ГИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, С ОГЛЕД НА ДИЗАЙНА НА НОВО СЕМЕЙСТВО СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ ОТ ТИП DSSCS ГЪВКАВИ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА. ЕЛЕКТРОДИТЕ, ПРИГОТВЕНИ ЧРЕЗ СИНТЕРОВАНЕ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА, СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ И СЕ ОЦЕНЯВАТ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ В ГРУПАТА НА ПРОФ. ГУЛДИ (ГЕРМАНИЯ). (Bulgarian)
17 August 2022
0 references
ENERGETIKOS SISTEMOS, GRINDŽIAMOS IŠKASTINIU KURU, PERĖJIMAS PRIE TVARIOS IR SAUGIOS ENERGETIKOS SISTEMOS, DARANTIS POVEIKĮ APLINKAI, YRA VIENAS IŠ ŽMONIJOS UŽDAVINIŲ, IR TAI ATSISPINDI ISPANIJOS 2013–2020 M. MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ BEI INOVACIJŲ STRATEGIJOS 3 UŽDAVINYJE. ATSIŽVELGIANT Į TAI, AKTYVIŲJŲ PUSLAIDININKIŲ NAUDOJIMAS ESANT MATOMAI ŠVITINIMUI YRA POSTULUOJAMAS KAIP PAGRINDINĖ SAULĖS ŠVIESOS APROVECHAMIENTO TECHNOLOGIJA. FOTOKATALIZATORIŲ NAUDOJIMO PRIVALUMAI, PALYGINTI SU IŠKASTINIU KURU, YRA MILŽINIŠKI. JIE GALI AKTYVUOTI TIESIOG ESANT SAULĖS ŠVIESAI IR NEREIKALAUJA PAVOJINGŲ SUNKIŲJŲ METALŲ, PVZ., JŲ PARUOŠIMO IR (ARBA) NAUDOJIMO. TAČIAU PRAKTINIS ŠIO METODO TAIKYMAS IŠ ESMĖS YRA RIBOTAS DĖL DVIEJŲ VEIKSNIŲ: SIAURAS ŠVIESOS ATSAKO DIAPAZONAS IR FOTOKATALIZATORIAUS SUKELIAMŲ ELEKTRONŲ DUOBUČIŲ PORŲ REKOMENDACIJA. NEPAISANT IKI ŠIOL DEDAMŲ MILŽINIŠKŲ PASTANGŲ, DABARTINIS EFEKTYVUMAS NELEIDŽIA REALIAI PEREITI PRIE SUSTAINILBLE ENERGETINĖS SISTEMOS. ŠIO PROJEKTO IP NUO 2012 M. RUGSĖJO MĖN. VADOVAVO MOKSLINIŲ TYRIMŲ LINIJAI NANOTIITANIAS, SKIRTAI APLINKAI, FOTOKATALIZEI IR SAULĖS ELEMENTAMS, AU MOLEKULINĖS NANOTECHNOLOGIJOS LABORATORIJOJE, SIEKIANT MODULIUOTI JUOSTOS TARPĄ HIBRIDINĖSE MEDŽIAGOSE, PAGRĮSTOSE TITANIA, ĮTRAUKIANT SKIRTINGAS CHEMINES FUNKCIJAS PROJEKTO STRUKTŪROJE. HIPOTEZĖ GRINDŽIAMA JUOSTOS ATOTRŪKIO PRIKLAUSOMYBE NUO SEMISCONDUCOR STRUKTŪROS. PAGAL ŠIĄ METODIKĄ MES GAVOME MEDŽIAGŲ SERIJĄ, STABILIUS IR AKTYVIUS HIBRIDINIUS FOTOKATALIZATORIUS MATOMAME REGIONE, NAUDODAMI UNIVERSALŲ IR EKONOMIŠKĄ METODĄ. TITANLIGHT KETINA ŽENGTI DAR VIENĄ ŽINGSNĮ AKTYVIOS TITANIAS SRITYJE MATOMOJE APLINKOS IR ENERGETIKOS SRITYJE, KURDAMA DVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTIS, PAGRĮSTAS TITANIAS, PARENGTOMIS TAIKANT METODIKĄ, PANAŠIĄ Į TĄ, KURI BUVO NUSTATYTA TL. PIRMOJI EILUTĖ YRA PAGRĮSTA AKTYVIOS TITANIAS SERIJOS PARENGIMU MATOMOJE APLINKOJE, NAUDOJANT TITANO ORGANOALCOXIDOS, SINTEZUOTĄ SPECIALIAI ŠIAM PROJEKTUI. GALUTINIS TIKSLAS – ĮVERTINTI ŠIUOS FOTOKATALIZATORIUS APLINKOS NUKENKSMINIMO PROCESUOSE, PVZ., SAVIVALYMO BANDYMUOSE, VANDENINIŲ TERŠALŲ SKAIDYMOSI IR ORO VALYMO PROCESUOSE. REIKĖTŲ PAŽYMĖTI, KAD ACTUA ĮRODĖ SAVO SUSIDOMĖJIMĄ IR GALIMYBĘ IŠBANDYTI REALIOMIS SĄLYGOMIS MEDŽIAGAS, TURINČIAS OPTIMALIAS SAVYBES NOX PAŠALINIMUI DVIEJOSE PAGRINDINĖSE SRITYSE. ANTROJI EILUTĖ GRINDŽIAMA ŠIO METODO NAUDOJIMU TITANIA STRUKTŪROS VIDUJE ĮMONTUOJANT DAŽIKLIUS, TAM TIKRU BŪDU APSAUGANT JUOS, ATSIŽVELGIANT Į NAUJOS DSSC TIPO SAULĖS ELEMENTŲ ŠEIMOS DIZAINĄ, LANKSČIĄ ŽEMOJE TEMPERATŪROJE. ELEKTRODAI, PARUOŠTI SUKEPINIMO ŽEMOJE TEMPERATŪROJE BŪDU, NAUDOJAMI KAIP SAULĖS ELEMENTŲ KONSTRUKCIJOS ĮTAISAI IR ŠIUO TIKSLU ĮVERTINAMI PROF. GULDI GRUPĖJE (VOKIETIJA). (Lithuanian)
17 August 2022
0 references
PRIJELAZ ENERGETSKOG SUSTAVA UTEMELJENOG NA FOSILNIM GORIVIMA, S POSLJEDIČNIM UTJECAJEM NA OKOLIŠ, PREMA ODRŽIVOM I SIGURNOM ENERGETSKOM SUSTAVU JEDAN JE OD IZAZOVA ČOVJEČANSTVA, A TO SE ODRAŽAVA U IZAZOVU BR. 3 ŠPANJOLSKE STRATEGIJE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE TE INOVACIJA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2020. U TOM KONTEKSTU UPORABA AKTIVNIH POLUVODIČA POD VIDLJIVIM ZRAČENJEM PRETPOSTAVLJA SE KAO KLJUČNA TEHNOLOGIJA ZA APROVECHAMIENTO SUNČEVE SVJETLOSTI. PREDNOSTI KORIŠTENJA FOTOKATALIZATORA NAD FOSILNIM GORIVIMA SU OGROMNE. ONI SU U STANJU AKTIVIRATI JEDNOSTAVNO U PRISUTNOSTI SUNČEVE SVJETLOSTI I NE ZAHTIJEVAJU KORIŠTENJE OPASNIH TEŠKIH METALA, E.G. ZA NJIHOVU PRIPREMU I/ILI UPORABU. MEĐUTIM, PRAKTIČNA PRIMJENA OVE TEHNIKE UGLAVNOM JE OGRANIČENA ZBOG DVA ČIMBENIKA: USKI RASPON ODZIVA SVJETLA I PREPORUKA PAROVA ELEKTRONSKE RUPE FOTOINDUCIRANI SU U FOTOKATALISTU. UNATOČ GOLEMIM DOSADAŠNJIM NAPORIMA, TRENUTAČNE UČINKOVITOSTI NE DOPUŠTAJU PRAVI PRIJELAZ NA ENERGETSKI SUSTAV SUSTAINILBLE. IP OVOG PROJEKTA OD RUJNA 2012. VODIO JE ISTRAŽIVAČKU LINIJU NANOTIITANIAS ZA PRIMJENU U OKOLIŠU, FOTOKATALIZU I SOLARNE ĆELIJE, U LABORATORIJU ZA MOLEKULARNU NANOTEHNOLOGIJU AU, S CILJEM MODULIRANJA JAZA POJASA U HIBRIDNIM MATERIJALIMA NA TEMELJU TITANIJE UKLJUČIVANJEM RAZLIČITIH KEMIJSKIH FUNKCIONALNOSTI U STRUKTURU PROJEKTA. HIPOTEZA SE TEMELJI NA OVISNOSTI JAZA POJASA SA STRUKTUROM SEMISCONDUCOR-A. SLIJEDEĆI OVU METODOLOGIJU DOBILI SMO NIZ MATERIJALA, STABILNIH I AKTIVNIH HIBRIDNIH FOTOKATALIZATORA U VIDLJIVOM PODRUČJU KORISTEĆI RAZNOVRSNU I EKONOMIČNU METODU. TITANLIGHT NAMJERAVA NAPRAVITI JEDAN KORAK DALJE U PODRUČJU AKTIVNIH TITANIAS-A U VIDLJIVOM PODRUČJU ZA EKOLOŠKE/ENERGETSKE PRIMJENE RAZVIJANJEM DVIJU LINIJA ISTRAŽIVANJA TEMELJENIH NA TITANIAS-U PRIPREMLJENIH METODOLOGIJOM SLIČNOM ONOJ KOJA JE PRETHODNO UTVRĐENA IP-OM. PRVA LINIJA TEMELJI SE NA PRIPREMI NIZA AKTIVNIH TITANIAS U VIDLJIVOM ZA PRIMJENU U OKOLIŠU KROZ KORIŠTENJE TITANA ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZIRANE POSEBNO ZA OVAJ PROJEKT. KONAČNI JE CILJ PROCJENA TIH FOTOKATALIZATORA U PROCESIMA DEKONTAMINACIJE OKOLIŠA, KAO ŠTO SU ISPITIVANJA SAMOČIŠĆENJA, RAZGRADNJA VODENIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI I PROČIŠĆAVANJE ZRAKA. TREBA NAPOMENUTI DA JE ACTUA POKAZAO INTERES I DOSTUPNOST ZA ISPITIVANJE U STVARNIM UVJETIMA MATERIJALA KOJI IMAJU OPTIMALNA SVOJSTVA ZA ELIMINACIJU NOX U DVIJE KLJUČNE PRIMJENE. DRUGA LINIJA TEMELJI SE NA KORIŠTENJU OVE METODE ZA UGRADNJU NIZA BOJA UNUTAR STRUKTURE TITANIA, ŠTITEĆI IH NA NEKI NAČIN, S OBZIROM NA DIZAJN NOVE OBITELJI SOLARNIH ĆELIJA TIPA DSSC-A FLEKSIBILNE NA NISKOJ TEMPERATURI. ELEKTRODE PRIPREMLJENE SINTERIRANJEM NA NISKOJ TEMPERATURI UPOTREBLJAVAJU SE KAO UREĐAJI ZA IZGRADNJU SOLARNIH ĆELIJA I OCJENJUJU U SKUPINI PROF. GULDI (NJEMAČKA) U TU SVRHU. (Croatian)
17 August 2022
0 references
ÖVERGÅNGEN AV ETT ENERGISYSTEM SOM BYGGER PÅ FOSSILA BRÄNSLEN, MED DÄRAV FÖLJANDE MILJÖPÅVERKAN, TILL ETT HÅLLBART OCH SÄKERT ENERGISYSTEM ÄR EN AV MÄNSKLIGHETENS UTMANINGAR, OCH DETTA ÅTERSPEGLAS I UTMANING 3 I DEN SPANSKA STRATEGIN FÖR VETENSKAP, TEKNIK OCH INNOVATION 2013–2020. I DETTA SAMMANHANG POSTULERAS ANVÄNDNINGEN AV AKTIVA HALVLEDARE UNDER SYNLIG BESTRÅLNING SOM EN NYCKELTEKNIK FÖR APROVEKAMIENTO AV SOLLJUS. FÖRDELARNA MED ATT ANVÄNDA FOTOKATALYSATORER FRAMFÖR FOSSILA BRÄNSLEN ÄR ENORMA. DE KAN AKTIVERAS HELT ENKELT I NÄRVARO AV SOLLJUS OCH KRÄVER INTE ANVÄNDNING AV FARLIGA TUNGMETALLER, T.EX. FÖR BEREDNING OCH/ELLER ANVÄNDNING. DEN PRAKTISKA TILLÄMPNINGEN AV DENNA TEKNIK ÄR DOCK TILL STOR DEL BEGRÄNSAD PÅ GRUND AV TVÅ FAKTORER: DET SMALA OMRÅDET FÖR LJUSRESPONS OCH REKOMMENDATIONEN FRÅN ELEKTRON-HÅL PAR FOTOINDUCERAS I FOTOKATALYSATORN. TROTS DE ENORMA ANSTRÄNGNINGAR SOM HITTILLS GJORTS MÖJLIGGÖR DE NUVARANDE EFFEKTIVITETSVINSTERNA INTE EN VERKLIG ÖVERGÅNG TILL ETT ENERGISKT SUSTAINILBLE-SYSTEM. IP FÖR DETTA PROJEKT HAR SEDAN SEPTEMBER 2012 LETT FORSKNINGSLINJEN NANOTIITANIAS FÖR MILJÖTILLÄMPNINGAR, I FOTOKATALYS OCH SOLCELLER, I AUS MOLEKYLÄR NANOTEKNIKLABORATORIUM, SOM SYFTAR TILL ATT MODULERA BANDGAPET I HYBRIDMATERIAL BASERADE PÅ TITANIA GENOM ATT INFÖRLIVA OLIKA KEMISKA FUNKTIONER I PROJEKTETS STRUKTUR. HYPOTESEN BYGGER PÅ BANDGAPETS BEROENDE AV STRUKTUREN HOS SEMISCONDUCOR. ENLIGT DENNA METOD HAR VI FÅTT EN SERIE MATERIAL, STABILA OCH AKTIVA HYBRIDFOTOKATALYSATORER I DEN SYNLIGA REGIONEN MED HJÄLP AV EN MÅNGSIDIG OCH EKONOMISK METOD. TITANLIGHT AVSER ATT TA ETT STEG LÄNGRE NÄR DET GÄLLER AKTIVT TITANIAS I DET SYNLIGA OMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH ENERGITILLÄMPNINGAR GENOM ATT UTVECKLA DE TVÅ FORSKNINGSLINJER SOM BYGGER PÅ TITANIAS OCH SOM UTARBETATS MED EN METOD SOM LIKNAR DEN SOM TIDIGARE FASTSTÄLLTS GENOM IP. DEN FÖRSTA RADEN ÄR BASERAD PÅ BEREDNINGEN AV EN SERIE AKTIVA TITANIAS I DEN SYNLIGA FÖR MILJÖAPPLIKATIONER GENOM ANVÄNDNING AV TITAN ORGANOALCOXIDOS, SYNTETISERAT SPECIFIKT FÖR DETTA PROJEKT. DET SLUTLIGA MÅLET ÄR ATT UTVÄRDERA DESSA FOTOKATALYSATORER I MILJÖDEKONTAMINERINGSPROCESSER SÅSOM SJÄLVRENGÖRANDE TESTER, NEDBRYTNING AV VATTENHALTIGA FÖRORENINGAR OCH LUFTRENING. DET BÖR NOTERAS ATT ACTUA HAR VISAT INTRESSE OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR ATT UNDER VERKLIGA FÖRHÅLLANDEN TESTA MATERIAL SOM HAR OPTIMALA EGENSKAPER FÖR ELIMINERING AV NOX I TVÅ VIKTIGA TILLÄMPNINGAR. DEN ANDRA RADEN BYGGER PÅ ATT ANVÄNDA DENNA METOD FÖR ATT INFÖRLIVA EN SERIE FÄRGÄMNEN I TITANIA-STRUKTUREN, SKYDDA DEM PÅ NÅGOT SÄTT, MED TANKE PÅ UTFORMNINGEN AV EN NY FAMILJ AV SOLCELLER AV TYPEN DSSCS FLEXIBLA VID LÅG TEMPERATUR. ELEKTRODER SOM FRAMSTÄLLS GENOM SINTRING VID LÅG TEMPERATUR SKA ANVÄNDAS SOM ANORDNINGAR VID KONSTRUKTION AV SOLCELLER OCH UTVÄRDERAS I GRUPPEN PROF. GULDI (TYSKLAND) FÖR DETTA ÄNDAMÅL. (Swedish)
17 August 2022
0 references
TRANZIȚIA UNUI SISTEM ENERGETIC BAZAT PE COMBUSTIBILI FOSILI, CU IMPACTUL SĂU ASUPRA MEDIULUI, CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC DURABIL ȘI SIGUR ESTE UNA DINTRE PROVOCĂRILE UMANITĂȚII, IAR ACEST LUCRU SE REFLECTĂ ÎN PROVOCAREA 3 A STRATEGIEI SPANIOLE PRIVIND ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ȘI INOVAREA 2013-2020. ÎN ACEST CONTEXT, UTILIZAREA SEMICONDUCTORILOR ACTIVI SUB IRADIERE VIZIBILĂ ESTE POSTULATĂ CA O TEHNOLOGIE CHEIE PENTRU APROVECHAMIENTO LUMINA SOARELUI. AVANTAJELE UTILIZĂRII FOTOCATALIȘTILOR ÎN RAPORT CU COMBUSTIBILII FOSILI SUNT ENORME. ELE SUNT CAPABILE SĂ SE ACTIVEZE PUR ȘI SIMPLU ÎN PREZENȚA LUMINII SOLARE ȘI NU NECESITĂ UTILIZAREA METALELOR GRELE PERICULOASE, E.G. PENTRU PREPARAREA ȘI/SAU UTILIZAREA LOR. CU TOATE ACESTEA, APLICAȚIILE PRACTICE ALE ACESTEI TEHNICI SUNT ÎN MARE MĂSURĂ LIMITATE DIN CAUZA A DOI FACTORI: GAMA ÎNGUSTĂ DE RĂSPUNS LA LUMINĂ ȘI RECOMANDAREA PERECHILOR DE GĂURI DE ELECTRONI INDUSE ÎN FOTOCATALIZATOR. ÎN CIUDA EFORTURILOR ENORME DEPUSE PÂNĂ ÎN PREZENT, EFICIENȚA ACTUALĂ NU PERMITE O TRANZIȚIE REALĂ CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC SUSTAINILBLE. IP-UL ACESTUI PROIECT A CONDUS, DIN SEPTEMBRIE 2012, LINIA DE CERCETARE NANOTIITANIAS PENTRU APLICAȚII DE MEDIU, ÎN FOTOCATALIZĂ ȘI CELULE SOLARE, ÎN LABORATORUL DE NANOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ DIN AU, A VIZAT MODULAREA DECALAJULUI DE BANDĂ ÎN MATERIALELE HIBRIDE BAZATE PE TITANIA PRIN ÎNCORPORAREA DIFERITELOR FUNCȚIONALITĂȚI CHIMICE ÎN STRUCTURA PROIECTULUI. IPOTEZA SE BAZEAZĂ PE DEPENDENȚA DECALAJULUI DE BANDĂ DE STRUCTURA SEMISCONDUCOR. URMÂND ACEASTĂ METODOLOGIE, AM OBȚINUT O SERIE DE MATERIALE, FOTOCATALIZATORI HIBRIDI STABILI ȘI ACTIVI ÎN REGIUNEA VIZIBILĂ, FOLOSIND O METODĂ VERSATILĂ ȘI ECONOMICĂ. TITANLIGHT INTENȚIONEAZĂ SĂ FACĂ UN PAS MAI DEPARTE ÎN DOMENIUL TITANIAS ACTIV ÎN CEL VIZIBIL PENTRU APLICAȚIILE DE MEDIU/ENERGETICE PRIN DEZVOLTAREA CELOR DOUĂ LINII DE CERCETARE BAZATE PE TITANIAS ELABORATE PRINTR-O METODOLOGIE SIMILARĂ CELEI STABILITE ANTERIOR DE PA. PRIMA LINIE SE BAZEAZĂ PE PREGĂTIREA UNEI SERII DE TITANIAS ACTIV ÎN CEL VIZIBIL PENTRU APLICAȚII DE MEDIU PRIN UTILIZAREA DE TITAN ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZAT SPECIAL PENTRU ACEST PROIECT. OBIECTIVUL FINAL ESTE EVALUAREA ACESTOR FOTOCATALIZATORI ÎN PROCESELE DE DECONTAMINARE A MEDIULUI, CUM AR FI TESTELE DE AUTOCURĂȚARE, DEGRADAREA POLUANȚILOR APOȘI ȘI PURIFICAREA AERULUI. TREBUIE REMARCAT FAPTUL CĂ ACTUA ȘI-A DEMONSTRAT INTERESUL ȘI DISPONIBILITATEA DE A TESTA ÎN CONDIȚII REALE MATERIALE CARE AU PROPRIETĂȚI OPTIME PENTRU ELIMINAREA NOX ÎN DOUĂ APLICAȚII-CHEIE. A DOUA LINIE SE BAZEAZĂ PE UTILIZAREA ACESTEI METODE PENTRU ÎNCORPORAREA UNEI SERII DE COLORANȚI ÎN STRUCTURA TITANIA, PROTEJÂNDU-I ÎNTR-UN FEL, AVÂND ÎN VEDERE PROIECTAREA UNEI NOI FAMILII DE CELULE SOLARE DE TIP DSSCS FLEXIBILE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ. ELECTROZII PREPARAȚI PRIN SINTERIZARE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ TREBUIE UTILIZAȚI CA DISPOZITIVE ÎN CONSTRUCȚIA CELULELOR SOLARE ȘI EVALUAȚI ÎN GRUPUL PROF. GULDI (GERMANIA) ÎN ACEST SCOP. (Romanian)
17 August 2022
0 references
PREHOD ENERGETSKEGA SISTEMA, KI TEMELJI NA FOSILNIH GORIVIH, S POSLEDIČNIM VPLIVOM NA OKOLJE, NA TRAJNOSTEN IN VAREN ENERGETSKI SISTEM JE EDEN OD IZZIVOV ČLOVEŠTVA, KAR SE ODRAŽA V TRETJEM IZZIVU ŠPANSKE STRATEGIJE ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE IN INOVACIJ ZA OBDOBJE 2013–2020. V TEM KONTEKSTU SE UPORABA AKTIVNIH POLPREVODNIKOV POD VIDNIM OBSEVANJEM DOMNEVA KOT KLJUČNA TEHNOLOGIJA ZA APROVECHAMIENTO SONČNE SVETLOBE. PREDNOSTI UPORABE FOTOKATALIZATORJEV PRED FOSILNIMI GORIVI SO OGROMNE. SO SPOSOBNI AKTIVIRATI PREPROSTO V PRISOTNOSTI SONČNE SVETLOBE IN NE ZAHTEVAJO UPORABE NEVARNIH TEŽKIH KOVIN, E.G. ZA NJIHOVO PRIPRAVO IN/ALI UPORABO. VENDAR SO PRAKTIČNE UPORABE TE TEHNIKE V VELIKI MERI OMEJENE ZARADI DVEH DEJAVNIKOV: OZEK RAZPON SVETLOBNIH ODZIVOV IN PRIPOROČILO PAROV ELEKTRONSKIH LUKENJ, KI SO BILI FOTOKATALIZIRANI V FOTOKATALIZATORJU. KLJUB OGROMNIM DOSEDANJIM PRIZADEVANJEM SEDANJE UČINKOVITOSTI NE OMOGOČAJO DEJANSKEGA PREHODA NA SISTEM SUSTAINILBLE ENERGIČNI SISTEM. IP TEGA PROJEKTA JE OD SEPTEMBRA 2012 VODIL RAZISKOVALNO LINIJO NANOTIITANIAS ZA OKOLJSKE APLIKACIJE V FOTOKATALIZI IN SONČNIH CELICAH V LABORATORIJU ZA MOLEKULARNO NANOTEHNOLOGIJO AU, KATEREGA CILJ JE MODULIRATI PASOVNO VRZEL V HIBRIDNIH MATERIALIH, KI TEMELJIJO NA TITANIJI, Z VKLJUČITVIJO RAZLIČNIH KEMIJSKIH FUNKCIONALNOSTI V STRUKTURO PROJEKTA. HIPOTEZA TEMELJI NA ODVISNOSTI FREKVENČNE VRZELI S STRUKTURO SEMISCONDUCOR. PO TEJ METODOLOGIJI SMO PRIDOBILI VRSTO MATERIALOV, STABILNIH IN AKTIVNIH HIBRIDNIH FOTOKATALIZATORJEV V VIDNEM PROSTORU Z VSESTRANSKO IN EKONOMIČNO METODO. TITANLIGHT NAMERAVA NAREDITI EN KORAK NAPREJ NA PODROČJU AKTIVNEGA TITANIASA V VIDNEM DELU ZA OKOLJSKE/ENERGETSKE APLIKACIJE Z RAZVOJEM DVEH RAZISKOVALNIH LINIJ NA PODLAGI TITANIASA, PRIPRAVLJENIH PO METODOLOGIJI, PODOBNI METODOLOGIJI, KI JE BILA DOLOČENA V OP. PRVA VRSTICA TEMELJI NA PRIPRAVI SERIJE AKTIVNIH TITANIAS V VIDNEM ZA OKOLJSKE NAMENE Z UPORABO TITANA ORGANOALCOXIDOS, SINTETIZIRANEGA POSEBEJ ZA TA PROJEKT. KONČNI CILJ JE OCENA TEH FOTOKATALIZATORJEV V POSTOPKIH DEKONTAMINACIJE OKOLJA, KOT SO PRESKUSI SAMOČIŠČENJA, RAZGRADNJA VODNIH ONESNAŽEVAL IN ČIŠČENJE ZRAKA. OPOZORITI JE TREBA, DA JE ACTUA POKAZAL SVOJ INTERES IN RAZPOLOŽLJIVOST ZA PRESKUŠANJE MATERIALOV V DEJANSKIH POGOJIH, KI IMAJO OPTIMALNE LASTNOSTI ZA IZLOČANJE NOX PRI DVEH KLJUČNIH UPORABAH. DRUGA VRSTICA TEMELJI NA UPORABI TE METODE ZA VKLJUČITEV VRSTE BARVIL V STRUKTURO TITANIA, KI JIH NA NEK NAČIN ŠČITI, GLEDE NA ZASNOVO NOVE DRUŽINE SONČNIH CELIC TIPA DSSCS, KI SO PRILAGODLJIVE PRI NIZKI TEMPERATURI. ELEKTRODE, PRIPRAVLJENE S SINTRANJEM PRI NIZKI TEMPERATURI, SE UPORABLJAJO KOT NAPRAVE ZA IZDELAVO SONČNIH CELIC IN SE OVREDNOTIJO V SKUPINI PROF. GULDI (NEMČIJA) V TA NAMEN. (Slovenian)
17 August 2022
0 references
PRZEJŚCIE NA ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY SYSTEM ENERGETYCZNY OPARTY NA PALIWACH KOPALNYCH, KTÓREGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO JEST ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY, JEST JEDNYM Z WYZWAŃ STOJĄCYCH PRZED LUDZKOŚCIĄ, CO ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIE W WYZWANIU 3 HISZPAŃSKIEJ STRATEGII NAUKI, TECHNOLOGII I INNOWACJI NA LATA 2013-2020. W TYM KONTEKŚCIE STOSOWANIE AKTYWNYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW POD WIDOCZNYM NAPROMIENIOWANIEM JEST POSTULOWANE JAKO KLUCZOWA TECHNOLOGIA DLA APROVECHAMIENTO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. ZALETY STOSOWANIA FOTOKATALIZATORÓW NAD PALIWAMI KOPALNYMI SĄ OGROMNE. SĄ W STANIE AKTYWOWAĆ SIĘ PO PROSTU W OBECNOŚCI ŚWIATŁA SŁONECZNEGO I NIE WYMAGAJĄ UŻYCIA NIEBEZPIECZNYCH METALI CIĘŻKICH, E.G. DO ICH PRZYGOTOWANIA I/LUB UŻYCIA. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TEJ TECHNIKI SĄ JEDNAK W DUŻEJ MIERZE OGRANICZONE ZE WZGLĘDU NA DWA CZYNNIKI: WĄSKI ZAKRES REAKCJI NA ŚWIATŁO I ZALECENIE PAR ELEKTRONOWO-OTWOROWYCH FOTOINDUKOWANYCH W FOTOKATALIŚCIE. POMIMO OGROMNYCH DOTYCHCZASOWYCH WYSIŁKÓW, OBECNA EFEKTYWNOŚĆ NIE POZWALA NA RZECZYWISTE PRZEJŚCIE DO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO SUSTAINILBLE. IP TEGO PROJEKTU DOPROWADZIŁO, OD WRZEŚNIA 2012 R., LINIA BADAWCZA NANOTIITANIAS DO ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH, W FOTOKATALIZIE I OGNIWACH SŁONECZNYCH, W LABORATORIUM NANOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ AU, MAJĄCA NA CELU MODULACJĘ LUKI PASMA W MATERIAŁACH HYBRYDOWYCH OPARTYCH NA TITANII POPRZEZ WŁĄCZENIE RÓŻNYCH FUNKCJI CHEMICZNYCH W STRUKTURZE PROJEKTU. HIPOTEZA OPIERA SIĘ NA ZALEŻNOŚCI PASMA OD STRUKTURY SEMISCONDUCOR. ZGODNIE Z TĄ METODOLOGIĄ UZYSKALIŚMY SZEREG MATERIAŁÓW, STABILNYCH I AKTYWNYCH FOTOKATALIZATORÓW HYBRYDOWYCH W WIDOCZNYM REGIONIE, STOSUJĄC WSZECHSTRONNĄ I EKONOMICZNĄ METODĘ. TITANLIGHT ZAMIERZA POCZYNIĆ KOLEJNY KROK W DZIEDZINIE AKTYWNEJ TITANIAS W WIDOCZNYM DLA ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH/ENERGETYCZNYCH POPRZEZ OPRACOWANIE DWÓCH LINII BADAŃ OPARTYCH NA TITANIAS PRZYGOTOWANYCH ZA POMOCĄ METODOLOGII PODOBNEJ DO METODY USTALONEJ WCZEŚNIEJ W OD. PIERWSZA LINIA OPIERA SIĘ NA PRZYGOTOWANIU SERII AKTYWNYCH TITANIAS W WIDOCZNYM DLA ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE TYTANU ORGANOALCOXIDOS, SYNTETYZOWANE SPECJALNIE DLA TEGO PROJEKTU. OSTATECZNYM CELEM JEST OCENA TYCH FOTOKATALIZATORÓW W PROCESACH DEKONTAMINACJI ŚRODOWISKA, TAKICH JAK TESTY SAMOOCZYSZCZAJĄCE, DEGRADACJA ZANIECZYSZCZEŃ WODNYCH I OCZYSZCZANIE POWIETRZA. NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE ACTUA WYKAZAŁ ZAINTERESOWANIE I DOSTĘPNOŚĆ TESTOWANIA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MATERIAŁÓW, KTÓRE MAJĄ OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI DO ELIMINACJI NOX W DWÓCH KLUCZOWYCH ZASTOSOWANIACH. DRUGA LINIA OPIERA SIĘ NA ZASTOSOWANIU TEJ METODY DO WŁĄCZENIA SERII BARWNIKÓW WEWNĄTRZ STRUKTURY TITANIA, CHRONIĄC JE W JAKIŚ SPOSÓB, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM NOWEJ RODZINY OGNIW SŁONECZNYCH TYPU DSSC ELASTYCZNYCH W NISKIEJ TEMPERATURZE. ELEKTRODY PRZYGOTOWANE PRZEZ SPIEKANIE W NISKIEJ TEMPERATURZE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE JAKO URZĄDZENIA DO BUDOWY OGNIW SŁONECZNYCH I OCENIANE W TYM CELU W GRUPIE PROF. GULDIEGO (NIEMCY). (Polish)
17 August 2022
0 references
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
0 references
20 December 2023
0 references
Identifiers
CTQ2015-74494-JIN
0 references