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  • Captura de luz aprimorada em estruturas orgânicas de ponto-metal quântico
    p Um esquema da migração de energia direcional (exciton) no MOF, junto com os blocos de construção de porfirina do MOF, é mostrado.

    p Usuários do Center for Nanoscale Materials (CNM) da Northwestern University, trabalhando junto com o Nanophotonics Group no Argonne National Laboratory, relatam a funcionalização de estruturas orgânicas de metal à base de porfirina (MOFs) com pontos quânticos de núcleo / casca de CdSe / ZnS (QDs) para o aprimoramento da coleta de luz por meio da transferência de energia dos QDs para os MOFs. Este trabalho abre caminho para o desenvolvimento de complexos de colheita de luz eficientes para conversão de energia solar. p Por causa de suas propriedades de transporte de energia eficiente, MOFs à base de porfirina são compostos atraentes para aplicações de fotoquímica solar. Contudo, suas bandas de absorção fornecem cobertura limitada na faixa espectral visível para aplicações de coleta de luz. A ampla banda de absorção dos QDs na região visível oferece maior cobertura do espectro solar por estruturas híbridas QD-MOF. Os estudos de emissão resolvidos no tempo no CNM mostram que a fotoexcitação dos QDs é seguida pela transferência de energia para os MOFs com eficiências de mais de 80%.

    p Esquema de sensibilização QD e transferência de energia para os MOFs; Os QDs são 5-6 nm e o espaçamento da interporfirina é de cerca de 1 nm.

    p Esta abordagem de sensibilização pode resultar em um> Aumento de 50% no número de fótons coletados por uma única estrutura de MOF de monocamada com uma monocamada de QDs na superfície de MOF. Moléculas de porfirina com diferentes substituintes foram usadas para alterar o grau de anisotropia estrutural no MOF, a fim de aumentar preferencialmente a anisotropia no acoplamento eletrônico entre porfirinas em direções específicas, de modo a produzir migração de energia anisotrópica. Avaliação teórica das constantes de acoplamento também foi realizada.


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