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根據伯明翰大學和烏得勒支大學的新研究,在海洋中發(fā)現的微小發(fā)光微藻可以為下一代有機太陽能電池提供秘密。微藻可能是地球上現存最古老的生物。它們已經發(fā)展了數十億年,擁有高達95%的光采集系統(tǒng)。這使他們能夠在最極端的環(huán)境中生存,并適應我們的世界在這段時間內所看到的變化。解開這個系統(tǒng)如何工作可以產生關于如何使用或重新創(chuàng)建用于新的超高效有機太陽能電池板的重要線索。然而,由于生物的復雜性和不同物種的種類繁多,這一領域的進展受到限制。
該團隊利用了一種稱為質譜技術的先進方法,使他們能夠表征藻類捕光系統(tǒng)的各個組成部分。這種方法使他們能夠揭示以前從未見過的系統(tǒng)不同模塊的細節(jié)。這個精細的細節(jié)將幫助科學家理解為什么微藻在光捕獲方面如此有效。
伯明翰大學生物科學學院的Aneika Leney是該研究的第一作者,該研究發(fā)表在Cell Press期刊Chem。“微藻是一種迷人的有機體,可以比工程師設計的系統(tǒng)做得更好,”她解釋道。“通過應用這些知識,我們可以開始在將這些系統(tǒng)用于太陽能電池板方面取得實際進展。”
烏特勒支大學荷蘭蛋白質組學中心科學主任Albert Heck教授補充說:“我們的假設是,當你看到藻類時,它們看起來很遲鈍,當然也不是很有趣。但是當你研究它們的機器的分子細節(jié)時如此高效地將太陽光轉化為能量,您認為這些比最精致的瑞士手表更復雜。這需要30億年的微調產生,稱為進化。“
該團隊的下一步將是更詳細地研究如何通過這些光捕獲系統(tǒng)傳輸能量,并找出他們所識別的模塊如此高效的原因。“由于英庭中大多數太陽能電池板的效率為10%至20%,將效率提高到95%將大大增加太陽能技術的使用,并有助于保護環(huán)境,”Leney博士補充道。
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