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J-GLOBAL ID:201702232595233554   整理番号:17A1246085

ナノ粒子の段階的集合:チトクロームバイオハイブリッド光アノード【Powered by NICT】

Exploring Step-by-Step Assembly of Nanoparticle:Cytochrome Biohybrid Photoanodes
著者 (10件):
資料名:
巻:号:ページ: 1959-1968  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2526A  ISSN: 2196-0216  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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酸化還元酵素との結合集光性半導体ナノ粒子(NP)は,太陽燃料の合成に有望であることを人工光合成系を生成することが示されている。高量子収率は酸化還元蛋白質,制御が困難であるという性質へのナノ粒子からの効率的な電子移動を必要とする。,色素増感TiO_2ナノ結晶またはCdS量子ドット間の結合と電子移動と光アノードに二デカヘムチトクロームを比較した。NP表面化学の影響を,アミノまたはカルボン酸官能基でキャップしたNPを調製することによって評価した。TiO_2ナノ結晶では,カルボン酸配位子でキャップされたときチトクロームへの結合が最適であったが,CdS QDsの,アミンキャップ配位子殻で観察された優れた接着。TiO_2ナノ結晶を用いた場合,ホスホン化ビピリジンRu(II)色素を用いた色素増感,光電流はデカヘムの酸化還元状態に依存し,電子はTiO_2ナノ結晶から移動したデカヘム導管を介して表面にであることを確認したことを観測した。とは対照的に,CdS NPを使用した場合,光電流はデカヘムの酸化還元状態,光アノードへのCdSからの電子移動はデカヘム蛋白質をバイパスモデルと一致には依存しない。これらの結果は,NPナノ粒子の有機的な殻は蛋白質性物質との結合に決定的に影響を与えるが,結合は予測または操作が困難であることを示した。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (1件):
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太陽電池 
タイトルに関連する用語 (4件):
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