Doktorantūra

  • Fotoelektrochemiškai aktyvių plonasluoksnių dangų formavimas, modifikavimas ir tyrimas
Atgal

Fotoelektrochemiškai aktyvių plonasluoksnių dangų formavimas, modifikavimas ir tyrimas

N 003

Milda Petrulevičienė 

Fotoelektrochemiškai aktyvių plonasluoksnių dangų formavimas, modifikavimas ir tyrimas

Formation, modification and investigation of photoelectrochemically active thin films

Temos aprašymas
Siekiant mažinti oro ir aplinkos užterštumą bei stabdyti visuotinį klimato atšilimą, Europos komisija Europos žaliuoju kursu užsibrėžė iki 2050 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki nulio. Todėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas yra būtinas norint pasiekti užsibrėžtų tikslų. Saulės energijos konversija į cheminę energiją, kurios metu saulės energija yra panaudojama tam tikrų medžiagų sintezei arba tam tikrų medžiagų skaidymui, yra populiari ir aktuali tema. Sistemų efektyvumas labai priklauso nuo naudojamų fotoanodų prigimties, fotoelektrocheminių savybių, sintezės kelio, struktūros, dangų storio ir morfologijos. Tokios sistemos gali būti pritaikomos įvairių organinių medžiagų skaidymui, neutralizavimui, organinių medžiagų sintezėms, fotoelektrocheminių reaktorių kūrimui, švariai ir tvariai elektrosintezei.

Theme description
In an ongoing effort to decrease air pollution and prevent global warming European Commission has announced European Green Deal - an action plan with a major goal to reach zero emissions of greenhouse gases by 2050. For the achievement of this goal it is necessary to increase exploitation of renewable energy resources. Research in sunlight energy conversion to chemical energy for production of chemicals or decomposition of certain organic compounds is  of great interest for scientists and industry. The efficiency of light energy conversion systems strongly depends on the nature, synthesis route crystalline structure and morphology of photoelectrodes used in the systems. Therefore thorough investigation of  photoactive materials is required to achieve  high efficiencies. Such systems could be applicable for disinfection of pool and/or drinking water, oxidation of organic substances, development of photoelectrochemical reactors, sustainable and clean electrosynthesis.