4/4/2023 0 Comments Que es la energia fotonica![]() Des isomérisations à valence endoénergétique qui peuvent être provoquées par la lumière visible sont proposées pour l'étude. On revoit ici des critères pour la conversion photochimique de l'énergie solaire en termes d'utilisation de matériaux organiques photoactifs. Se delinean los requerimientos físicos y económicos del material acumulador fotoquímico y son surgeridos varios sistemas para la conversión de la energía solar en escala apropiada. Se describe un fotocalorímetro capaz de medir directamente entalpía acumulada. Son presentados nuevos datos que incluyen los rendimientos cuánticos, caapacidades de acumulación y condiciones del reciclado para uniones de antracenos. ![]() La acumulación de energía fotónica se ilustra en varios ejemplos que utilizan 300–500 nm de radiación para isomerizar, con capacidades de acumulación de cerca de 400 J/g (cerca de 100 cal/g). Tales materiales orgánicos son potencialmente útiles como aditivos para los fluídos de trabajo de unidades convencionales térmicas solares. La energía acumulada es recuperada por reciclado térmico o catalítico a la sustancia fotoactiva original. Los productos de las fotoreacciones propuestas son estables cinéticamente para la accumulación de energía durante períodos controlables. Estas isomerizaciones acumulan energía de excitación electrónica como energía química potencial. Se propone para estudio a las isomerizaciones de valencia endoengica que puedan ser manejadas por luz visible. Se revisan los criterios de la conversión fotoquímica de la energí en función de la utilizatión de materiales fotoactivos orgánicos. The economic and physical requirements of a photochemical storage material are outlined, and several systems for the conversion of solar energy on an appropriate scale are suggested. A photocalorimeter capable of direct measurement of storage enthalpies is described. New data including quantum efficiencies, storage capacities and conditions for recycling are presented for a series of linked anthracenes. Photon energy storage is illustrated in several examples which utilize 300–500 nm radiation for isomerizations with storage capacities of about 400 J/g (about 100 cal/g). Such organic materials are potentially useful as additives to working fluids of conventional solar-thermal conversion units. Stored energy is retrieved by thermal or catalytic recycling to the original photoactive substance. Products of the proposed photoreactions are kinetically stable for energy storage over controllable periods. These isomerizations store electronic excitation energy as chemical potential energy. Endoergic valence isomerizations which may be driven by visible light are proposed for study. Criteria for the photochemical conversion of solar energy are reviewed in terms of utilization of photoactive organic materials.
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