Брень В.А., доктор химических наук, профессор Преобразование солнечной энергии при помощи фотохромов НИИ физической и органической химии ЮФУ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Всем известна поговорка «Мы едим для того, чтобы жить...». Всего за один год человечество умудряется съесть более млн. тонн. Потребность питаться.
Advertisements

Получение водорода в промышленности и его применение Химия 8 класс.
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ТОПЛИВА. Структура предмета 2 RAR0720 Taastuvkütused 4,0 ЕАР 2 часа в неделю, из них 1 час лекций и 1 час упражнений ( семинары ) Экзамен.
1 Перспективные технологии комплексного использования отходов: экономика и экология Перспективные технологии комплексного использования отходов: экономика.
Тема: Световая фаза фотосинтеза. ФОТОСИНТЕЗ Биологический смысл: преобразование солнечной энергии в химическую энергию органических соединений.
Мировые запасы Нефть Каменный уголь Горючий сланец Торф Природный газ Ископаемое топливо.
Фотосинтез (Photosynthesis ) - От греческого Photos - свет + Synthesis - соединение.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. Алканы.. Предельные углеводороды. Предельные углеводороды также называются насыщенными, парафиновыми или алканами. Метан является.
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ». Цель работы – познакомиться с энергетическими ресурсами нашей планеты и технологиями использования энергии на бытовом уровне с максимальной.
Использование газа для производства электрической энергии.
Предельные углеводороды Выполнил: Чжан Оксана Леонтьевна Учитель МОУ СОШ 15.
Основы химической кинетики и термодинамики Химия 10 класс Химия 10 класс И. Жикина.
Фотосинтез Это процесс, от которого в конечной инстанции зависят все проявления жизни на нашей планете. К.А.Тимирязев.
Проблемы озонового слоя… Урок экологии Проблемы озонового слоя… Начать.
Н 2 О с минеральными веществами Е солнца СО 2 хлорофилл.
Огромные успехи в изучении механизмов этого процесса были достигнуты лишь во второй половине ХХ столетия Если бы для биологических процессов и явлений.
Питание растений. Автор: Кашкарова М.А учитель биологии МОУ СОШ 16 г. Белгорода.
Биогеохимический цикл углерода на Земле. Цикл углерода, круговорот углерода, – циклическое перемещение углерода между миром живых существ и неорганическим.
Питание растений Prezentacii.com. Почвенное питание При почвенном питании растения поглощают воду и растворимые в ней минеральные вещества, которые по.
Влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы. ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА ГРУППЫ ДОУ ЧУПРОВА ЛЮДМИЛА.
Транксрипт:

Брень В.А., доктор химических наук, профессор Преобразование солнечной энергии при помощи фотохромов НИИ физической и органической химии ЮФУ

Невозобновляемые источники энергии Нефть Каменнный и бурый уголь Каменнный и бурый уголь Природный уран Природный газ Доказанные мировые запасы ~ 140 млрд. тонн Время истощения запасов ~ 27 лет Доказанные мировые запасы ~ 173 трлн. куб. м. Время истощения запасов ~ 64 лет Доказанные мировые запасы ~ 900 млрд. тонн Время истощения запасов ~ 200 лет Доказанные мировые запасы ~ 4 млн. т. Время истощения запасов ~ 70 лет

Карта солнечного излучения Пути преобразования солнечной энергии Энергия, поставляемая на нашу планету Солнцем за год, составляет около 100 триллионов тонн условного топлива. Фотоэлектрические генераторы (солнечные батареи) Фотоэлектрические генераторы (солнечные батареи) Фотосинтез (биотопливо) Каталитическое разложение воды под действием света (водородное топливо) Фотохромные превращения органических и неорганических соединений

Примерный годовой баланс солнечной энергии, поступающей на Землю, ккал

Принцип действия фотохромных систем

Требования, предъявляемые к фотохромным системам – аккумуляторам солнечной энергии: 1.Учитывая характер солнечного излучения, исходное вещество А должно поглощать в области нм. 2.Энергетический уровень вещества В в основном состоянии должен быть расположен достаточно высоко над уровнем основного состояния исходного вещества А. 3. Активационный барьер термического перехода В А должен быть достаточно большим 4.Переход В А, освобождающий запасенную тепловую энергию, должен быть подвержен каталитическому ускорению или тепловому инициированию. 5.Фотоизомер В не должен поглощать в области, близкой к максимуму распределения интенсивности солнечного спектра. 6. Фотохимическая реакция А В должна иметь большой квантовый выход. 7.Соединения должны быть досточточно устойчивыми к фотодеградации. 8.Вещества должны быть дешевыми и доступными.

Параметры некоторых наиболее эффективных фотохромных систем, способных аккумулировать солнечную энергию H от -80 до -110 кДж/моль H ~ -38 кДж/моль H ~ -34 кДж/моль НорборнадиенКвадрициклан

Фотохромные системы на основе 2,3-замещенных норборнадиенов Основные результаты работы: 1. Разработаны простые и надежные методы получения фотохромных норборнадиенов. 2. Удалось сместить длинноволновую границу поглощения соединений в область максимума световой энергии Солнца ( нм) при одновременном увеличении квантового выхода фотореакции. 3. Найдены эффективные катализаторы для обратной термической реакции.

Ацилированные кетоенамины ряда бензо[b]тиофена Рис. 1. Электронные спектры поглощения соединения 9 (R 1 =R 2 =H, R 3 =Me) в ацетонитриле до облучения (1), после 5 с (2), 10 с (3), 20 с (4), 40 с (5), 120 с (6) облучения, обл 436 нм, С = M.

Принципиальная схема устройства для поглощения солнечной энергии

Список публикаций 1. Органические фотохромы. Ред. А.В.Ельцов. Л.: Химия, с. 2.Dubonosov A.D., Bren V.A., Minkin V.I. The Photochemical Reactivity of the Norbornadiene-Quadricyclane System. In Handbook of Organic Photochemistry and Photobiology (2 nd ed.). Eds. W.M. Horspool, F.Lenci. CRC Press, Boca Raton, FL., V. 1. Ch. 17. P Дубоносов А.Д., Брень В.А., Черноиванов В.А. Норборнадиен-квадрициклан – абиотическая система для аккумулирования солнечной энергии. // Успехи химии Т С Дубоносов А.Д., Галичев С.В., Черноиванов В.А., Брень В.А., Минкин В.И. Синтез и фотоинициированные изомеризации производных 3-(4-нитрофенил)-, 3-(4-аминофенил)норборнадиен-2-карбальдегидов и –2-карбоновых кислот. // Журн. орг. химии Т С Bren V.A., Minkin V.I., Dubonosov A.D., Chernoivanov V.A., Rybalkin V.P., Borodkin G.S. Biphotochromic Norbornadiene Systems. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol., Sect. A V P Суслов А.Н., Черноиванов В.А., Дубоносов А.Д., Козина О.А., Брень В.А., Минкин В.И. Обратимая фотоизомеризация 2-бензимидазолил-производных 3-фенилнорборнадиена в соотвествующие квадрицикланы. // Журн. орг. химии Т С Chernoivanov V.A., Dubonosov A.D., Bren V.A., Minkin V.I., Suslov A.N., Borodkin G.S. Photoinitiated Rearrangements of 3-Phenylnorbornadiene with Conjugated Substituents in 2-Position. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol., Sect. A V P Ivakhnenko E.P., Makarova N.I., Knyazhansky M.I., Bren V.A., Chernoivanov V.A., Shiff A.I., Borodkin G.S. Photochemical Generation, Photochromism and Photocyclization of 2-Norbornadenyl Substituted Benzo-1,3-Oxazoles. Mol. Cryst. Liq. Cryst V P Рыбалкин В.П., Попова Л.Л., Цуканов А.В., Дубоносов А.Д., Брень В.А., Минкин В.И. N(O)-Ацилированные 2-(N- фениламинометилен)-бензо[b]тиофен-3(2H)-оны - молекулярные переключатели с варьируемым мигрантом. // Хим. выс. энергий Т (приложение). С Алдошин С.М., Брень В.А., Дубоносов А.Д., Козина О.А., Минкин В.И., Черноиванов В.А., Чуев И.И. Молекулярная и кристаллическая структура 3-фенилнорборнадиен-2-(N-фенил)альдимина и 3-фенил-2-(2,2- дициановинил)норборнадиена. // Изв. АН. Сер. хим С Брень В.А., Палуй Г.Д., Любарская А.Э., Минкин В.И., Жданов Ю.А. 2-(N-ацетил-N-ариламинометилен)-3(2H)- бензо[b]селенофеноны в качестве фотохромных веществ для аккумулирования световой энергии. // Авт. Свидетельство от г.